Intermolekular assoziierende Verbindungen und diese umfassende Aggregate Intermolecularly associating compounds and these comprehensive aggregates
Die vorliegende Erfindung betrifft spezielle niedermolekulare Verbindungen, die geeignet sind durch intermolekulare Assoziation Aggregate zu bilden. Die vorliegende Erfindung betrifft auch Aggregate, die solche Verbindungen umfassen, sowie Verfahren zur Herstellung solcher Aggregate. Ferner betrifft die Erfindung spezielle Verwendungen der Verbindungen und Aggregate, insbesondere für therapeutische und diagnostische Zwecke.The present invention relates to special low-molecular compounds which are suitable for forming aggregates by intermolecular association. The present invention also relates to aggregates comprising such compounds, and to methods for producing such aggregates. The invention further relates to special uses of the compounds and aggregates, in particular for therapeutic and diagnostic purposes.
Die simultane und spezifische Assoziation von mindestens zwei Liganden mit entsprechenden Rezeptoren führt zu multivalenten Wechselwirkungen zwischen zwei Einheiten, die diese Liganden bzw. Rezeptoren tragen. Derartige multivalente Wechselwirkungen sind in der Biologie sehr weit verbreitet, wobei die wechselwirkenden Einheiten Liganden, wie Oligosaccharide, Proteine, Nucleinsäuren, oder Lipide aufweisen können. Multivalente Wechselwirkungen sind gekennzeichnet durch eine Vielzahl von einzelnen schwachen monovalenten Bindungen, die in biologischen Systemen häufig gegenüber einer einzigen starken monovalenten Bindung bevorzugt sind (M. Mammen, S-K. Choi, G. M. Whitesides, Angew. Chemie, 110, 2908, 1998).The simultaneous and specific association of at least two ligands with corresponding receptors leads to multivalent interactions between two units which carry these ligands or receptors. Such multivalent interactions are very widespread in biology, and the interacting units can have ligands such as oligosaccharides, proteins, nucleic acids or lipids. Multivalent interactions are characterized by a large number of individual weak monovalent bonds, which are often preferred in biological systems over a single strong monovalent bond (M. Mammen, S-K. Choi, G. M. Whitesides, Angew. Chemie, 110, 2908, 1998).
In biologischen Systemen werden multivalente Wechselwirkungen häufig dann ausgebildet, wenn Bindungen zwischen Einheiten mit wenig affinen Liganden und Rezeptoren ausgebildet werden. Bekannte Beispiele für Wechselwirkungen zwischen wenig affinen Liganden und Rezeptoren sind Kohlenhydrat-Protein- und Kohlenhydrat- Kohlenhydrat-Wechselwirkungen (A. Danguy, K. Kayser, N. V. Bovin, H.-J. Gabius, Trends Glycosc. Glycotech., 7, 261 , 1995), die beispielsweise bei viralen und bakteriellen Infektionen, bei der Einleitung von Entzündungsprozessen, bei derTumor- Metastasierung oder bei der Immunerkennung eine entscheidende Rolle spielen.In biological systems, multivalent interactions are often formed when bonds are formed between units with low affinity ligands and receptors. Known examples of interactions between low affinity ligands and receptors are carbohydrate-protein and carbohydrate-carbohydrate interactions (A. Danguy, K. Kayser, NV Bovin, H.-J. Gabius, Trends Glycosc. Glycotech., 7, 261, 1995), which play a decisive role in, for example, viral and bacterial infections, in the initiation of inflammatory processes, in tumor metastasis or in immune recognition.
Natürliche multivalente Wechselwirkungen können insbesondere zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken blockiert werden. Für die in-vitro Blockierung derartiger
multivalenter Wechselwirkungen sind bisher sowohl monovalente als auch multivalente Inhibitoren eingesetzt worden.Natural multivalent interactions can be blocked especially for therapeutic and diagnostic purposes. For the in vitro blocking of such multivalent interactions have been used both monovalent and multivalent inhibitors.
Bei Derivaten von natürlichen Liganden als monovalente Inhibitoren zeigt sich in der Praxis, dass aufgrund der geringen Bindungsaffinität keine effiziente Inhibition multivalenter Wechselwirkungen erreicht werden kann. Zum Beispiel beträgt die Bindungskonstate bei der Wechselwirkung zwischen einem monovalenten Galaktosid und dem entsprechenden Lectin lediglich KD ~ l O^M (D. T. Connolly et al., J. Bio!. Chem., 257, 939, 1982). Für eine therapeutische Anwendung müssten in einem solchen Fall sehr grosse Mengen I nhibitor eingesetzt werden . Ei ne Behandlungsmethode mit einem solchen Inhibitor wäre somit nicht wirtschaftlich.With derivatives of natural ligands as monovalent inhibitors, it has been shown in practice that due to the low binding affinity, efficient inhibition of multivalent interactions cannot be achieved. For example, the binding constant in the interaction between a monovalent galactoside and the corresponding lectin is only K D ~ lO ^ M (DT Connolly et al., J. Bio !. Chem., 257, 939, 1982). In such a case, very large amounts of inhibitor would have to be used for therapeutic use. A treatment method with such an inhibitor would therefore not be economical.
Als multivalente Inhibitoren sind solche, bei denen mehrere Liganden kovalent an einen niedermolekularen Träger (L. L. Kiesling, N. L. Pohl, Chemistrv & Bioloαv. 3, 71 , 1996; G. D. Glick, P. L. Toogood, D. C. Wiley, J. J. Skehel, J. R. Knowles, J. Biol. Chem., 266, 23660, 1991) oder an ein Dendrimer (D. Zanini, R. Roy, J. Org. Chem., 63, 3486, 1998) gebunden sind, bekannt. In diesen Fällen wird jedoch die spezifische Bindungsaffinität nur geringfügig erhöht.Multivalent inhibitors are those in which several ligands are covalently attached to a low molecular weight support (LL Kiesling, NL Pohl, Chemistrv & Bioloαv. 3, 71, 1996; GD Glick, PL Toogood, DC Wiley, JJ Skehel, JR Knowles, J. Biol Chem., 266, 23660, 1991) or to a dendrimer (D. Zanini, R. Roy, J. Org. Chem., 63, 3486, 1998). In these cases, however, the specific binding affinity is increased only slightly.
Die WO 98/14215 offenbart Glucokonjugate als Inhibitoren der viralen Zelladhäsion. Insbesondere wird die Verbindung [Neu5Acα2-6Galß1-4GlcNAcß1-NHCOCH2NH- CO(CH2)4CO-(NHCH2-CO)3-NHCH2-]4C offenbart. Diese Verbindung bildet jedoch in wäßriger Lösung keine Aggregate.WO 98/14215 discloses glucoconjugates as inhibitors of viral cell adhesion. In particular, the compound [Neu5Acα2-6Galß1-4GlcNAcß1-NHCOCH 2 NH-CO (CH 2 ) 4 CO- (NHCH 2 -CO) 3 -NHCH 2 -] 4 C is disclosed. However, this compound does not form aggregates in aqueous solution.
Ferner sind auch multivalente Inhibitoren bekannt, bei denen die aktiven Liganden an einen polymeren Träger gebunden sind. Diese Verbindungen zeigen im Vergleich zu den entsprechenden monomeren Liganden eine erhöhte Effizienz. Am Beispiel der Wechselwirkung zwischen dem Influenza-Hämagglutinin, das an Neuraminsäure- Derivate an der Zelloberfläche bindet, wurde gezeigt, wie sich die Verwendung eines multivalenten Inhibitors auf Polymer-Basis auf diese Wechselwirkung auswirkt (monovalent: KD ~ 2 x l O^M, multivalent: KD ~ 3 x 10_7 M; A. Spaltenstein et al., J. Am.
Chem. Soc, 113, 686, 1991).Furthermore, multivalent inhibitors are also known in which the active ligands are bound to a polymeric carrier. These compounds show increased efficiency compared to the corresponding monomeric ligands. Using the example of the interaction between the influenza hemagglutinin, which binds to neuraminic acid derivatives on the cell surface, it was shown how the use of a multivalent polymer-based inhibitor affects this interaction (monovalent: K D ~ 2 xl O ^ M, multivalent: K D ~ 3 x 10 _7 M; A. Quellenstein et al., J. Am. Chem. Soc, 113, 686, 1991).
Trotz der verbesserten Wirksamkeit sind auch die bisher bekannten multivalenten polymeren Inhibitoren für einen therapeutischen Einsatz nicht geeignet. Die Nachteile sind hierbei auf die verwendeten polymeren Trägermoleküle und auf deren Eigenschaften zurückzuführen.Despite the improved effectiveness, the multivalent polymer inhibitors known to date are also unsuitable for therapeutic use. The disadvantages are due to the polymer carrier molecules used and their properties.
Bei der Verwendung von Polylysin oder von sulfatierten Polysacchariden als polymere Träger treten unspezifische ionische Wechselwirkungen mit Zelloberflächenstrukturen auf.When using polylysine or sulfated polysaccharides as polymeric carriers, non-specific ionic interactions with cell surface structures occur.
Polyacrylamide und andere Polymere, deren Polymeranteil ausschliesslich aus C-C-Bindungen besteht, haben den entscheidenden Nachteil, dass sie im Organismus zu toxischen Metaboliten abgebaut werden.The key disadvantage of polyacrylamides and other polymers whose polymer content consists exclusively of C-C bonds is that they are broken down into toxic metabolites in the organism.
Hochpolymere (60-70 kDa) werden nicht mehr wirkungsvoll von der Niere filtriert, wobei ihr Abbau durch die Leber durch die Bildung von toxischen Metaboliten zu Unverträglichkeiten führen kann.High polymers (60-70 kDa) are no longer effectively filtered by the kidney, and their breakdown by the liver can lead to intolerance due to the formation of toxic metabolites.
In den Patentanmeldungen EP 601417 und WO 95/34673 werden Kohlenhydrat- rezeptorblocker auf Polymerbasis beschrieben, die als Gesamtmolekül und als Abbauprodukte physiologisch verträglich sind. Diese Eigenschaften werden durch die Verwendung von biodegradablen Polymeren erreicht. Für einen Einsatz als Arzneimittel haben jedoch auch diese Produkte einen grundsätzlichen Nachteil, denn Polymere sind in der Praxis keine reinen und exakt definierten Verbindungen, sondern bestehen vielmehr aus komplexen Gemischen von Verbindungen unterschiedlicher molekularer Grosse. Durch diesen Umstand wird die Anwendung (Zulassung) eines solchen polymeren Inhibitors als Arzneimittel ausserordentlich erschwert.Patent applications EP 601417 and WO 95/34673 describe polymer-based carbohydrate receptor blockers which are physiologically compatible as a whole molecule and as degradation products. These properties are achieved through the use of biodegradable polymers. However, these products also have a fundamental disadvantage for use as a pharmaceutical, because in practice polymers are not pure and precisely defined compounds, but rather consist of complex mixtures of compounds of different molecular sizes. This fact makes the use (approval) of such a polymeric inhibitor as a medicament extremely difficult.
Wichtig für ein Arzneimittel sind genaue Kenntnisse der Zusammenhänge zwischen der chemischen Struktur eines Wirkstoffs und seinen pharmakologischen
Eigenschaften. Im Falle von Substanz-Gemischen müsste gezeigt werden, in welcher Art und Weise die Zusammensetzung eines Gemisches seine jeweiligen pharmakologischen Eigenschaften beeinflusst. Zudem muss ein Arzneimittel in seiner chemischen Zusammensetzung genau definiert sein und nachweislich in eben dieser hergestellt werden können. Beide Voraussetzung können im Fall der polymeren multivalenten Inhibitoren mit den derzeit verfügbaren synthetischen und analytischen Methoden und unter einem technisch sinnvollen Aufwand nicht erfüllt werden.It is important for a drug to have precise knowledge of the relationships between the chemical structure of an active ingredient and its pharmacological one Characteristics. In the case of substance mixtures, it would have to be shown how the composition of a mixture influences its respective pharmacological properties. In addition, the chemical composition of a medicinal product must be precisely defined and demonstrably capable of being produced in it. In the case of polymeric multivalent inhibitors, both requirements cannot be met with the currently available synthetic and analytical methods and with a technically reasonable effort.
Eine weitere Gruppe von multivalenten Inhibitoren bilden Verbindungen bei denen die Liganden an die Oberfläche von Liposomen gebunden sind. Liposome haben den Nachteil, dass ihre lipophilen Bestandteile unspezifische Wechselwirkungen eingehen können, z.B. durch den Einbau in Zellmembranen.Another group of multivalent inhibitors are compounds in which the ligands are bound to the surface of liposomes. Liposomes have the disadvantage that their lipophilic components can enter into unspecific interactions, e.g. through the installation in cell membranes.
Daher ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und neue Verbindungen mit verbesserten Eigenschaften als mutivalente Inhibitoren biologischer Erkennungsprozesse bereitzustellen, wobei die Verbindungen spezifisch wirken und zur Verwendung als Arzneimittel geeignet sind.It is therefore an object of the present invention to avoid the disadvantages of the prior art and to provide new compounds with improved properties as mutival inhibitors of biological recognition processes, the compounds acting specifically and being suitable for use as medicaments.
Diese Aufgabe wird gemäß der Ansprüche gelöst mit einer Verbindung der allgemeinen Formel (I)This object is achieved according to the claims with a compound of the general formula (I)
X(B)m (I)X (B) m (I)
wobeiin which
X für eine m-wertige Einheit steht und die B gleich oder verschieden sind und für K-R stehen, wobeiX stands for an m-valued unit and the B are the same or different and stand for K-R, where
K für eine Bindung oder für A1-(A2-A3)k-sp steht, wobei A1 für (CH2)tY(CH2)u steht, wobeiK stands for a bond or for A 1 - (A 2 -A 3 ) k -sp, where A 1 stands for (CH 2 ) t Y (CH 2 ) u , where
Y für >C=O, >NH, -O-, -S- oder eine Bindung, t für eine ganze Zahl von 0 bis 6 und
u für eine ganze Zahl von 0 bis 6 steht, A2 für -NHCO-, -CONH-, -OCONH- oder SCONH- steht, A3 für (CH2)r, 0(CH2)r, NH(CH2)r, S(CH2)r, oder -(CHQ)- steht, wobei r für eine ganze Zahl von 1 bis 6 undY for> C = O,> NH, -O-, -S- or a bond, t for an integer from 0 to 6 and u represents an integer from 0 to 6, A 2 represents -NHCO-, -CONH-, -OCONH- or SCONH-, A 3 represents (CH 2 ) r , 0 (CH 2 ) r , NH (CH 2 ) r , S (CH 2 ) r , or - (CHQ) -, where r is an integer from 1 to 6 and
Q für eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl- oder Aryl- Gruppe steht, sp für einen zweiwertigen Spacer oder eine Bindung steht, und k für eine ganze Zahl von 5 bis 100 steht, und R für Wasserstoff, einen zur spezifischen Bindung an einen Rezeptor geeigneten Liganden, ein Marker-Molekül oder eine katalytisch aktive Gruppe steht, und m mindestens 2 ist, mit der Maßgabe, dassQ stands for a substituted or unsubstituted alkyl or aryl group, sp stands for a divalent spacer or a bond, and k stands for an integer from 5 to 100, and R stands for hydrogen, a ligand suitable for specific binding to a receptor , a marker molecule or a catalytically active group, and m is at least 2, with the proviso that
(1 ) in der Verbindung mindestens ein R nicht Wasserstoff ist,(1) at least one R in the compound is not hydrogen,
(2) mindestens zwei K vorliegen, die nicht für eine Bindung stehen, und(2) there are at least two K that do not represent a bond, and
(3) X, die B und m so gewählt sind, dass eine intermolekulare Assoziation der K in flüssiger Phase durch Bildung von Wasserstoffbrücken- Bindungen unter Ausbildung von Aggregaten, die auf der Oberfläche mehrere R präsentieren, die nicht Wasserstoff sind, möglich ist, und(3) X, B and m are chosen so that an intermolecular association of K in the liquid phase is possible through the formation of hydrogen bonds with the formation of aggregates which present several R which are not hydrogen on the surface, and
(4) die Molmasse des Fragments X(K)m weniger als 20.000 beträgt.(4) the molecular weight of the fragment X (K) m is less than 20,000.
In der Verbindung der Formel (I) kann A2 auch -CO- bedeuten.In the compound of formula (I), A 2 can also mean -CO-.
Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.Further preferred embodiments are the subject of the dependent claims.
In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Molmasse des Fragments X(K)m weniger als 10.000, noch bevorzugter weniger als 4.000.In a preferred embodiment, the molecular weight of the fragment X (K) m is less than 10,000, more preferably less than 4,000.
Durch Selbstassoziation von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) entstehen
Aggregate, die als hocheffiziente multivalente Inhibitoren biologischer Erkennungsprozesse wirken.By self-association of compounds of general formula (I) arise Aggregates that act as highly efficient multivalent inhibitors of biological recognition processes.
Bei den Verbindungen der Formel (I) sind X, die B und m so gewählt, dass eine intermolekulare Assoziation der K in flüssiger Phase, insbesondere auch unter wässrigen Bedingungen, vorzugsweise unter in vivo Bedingungen, unter Ausbildung von Aggregaten, die auf der Oberfläche mehrere R präsentieren, die nicht Wasserstoff sind, möglich ist.In the case of the compounds of the formula (I), X, B and m are chosen such that an intermolecular association of K in the liquid phase, in particular also under aqueous conditions, preferably under in vivo conditions, with the formation of aggregates which have several on the surface Present R that are not hydrogen is possible.
Es wurde gefunden, dass durch die Ausbildung der erfindungsgemäßen Aggregate die Nachteile der bisher bekannten multivalenten Wirkstoffe vermieden werden können.It has been found that the disadvantages of the multivalent active substances known hitherto can be avoided by designing the aggregates according to the invention.
Es wurde insbesondere gefunden, dass die geringe Erhöhung der Bindungsaffinität gegenüber einem monovalenten Wirkstoff bei kovalenter Bindung mehrerer Liganden an einen niedermolekularen Träger oder an ein Dendrimer darauf zurückzuführen ist, dass solche Moleküle zwar mehrere Liganden präsentieren, diese aber nicht oder nur teilweise so angeordnet werden können, dass es zu einer thermodynamisch günstigen Wechselwirkung mit Rezeptoren kommt. Es wurde gefunden , dass die Wechselwirkung eines polyvalenten Wirkstoffs verbessert werden kann, indem die Ligandenanordnung mit der Rezeptorenanordnung dynamisch gekoppelt wird. Es wurde gefunden, dass diese dynamische Kopplung über eine intermolekulare Aggregatbildung erreicht werden kann, bei der sich spezielle Molekülbereiche des Wirkstoffs intermolekular assozieren und so eine Anpassung der Ligandenanordnung ermöglicht wird. Schließlich wurde gefunden, dass die dadurch ermöglichte Anpassung der Ligandenanordnung zu einer drastischen Erhöhung der Bindungsaffinität des polyvalenten Wirkstoffs führt.In particular, it was found that the slight increase in the binding affinity compared to a monovalent active substance when several ligands are covalently bound to a low-molecular weight support or to a dendrimer is due to the fact that such molecules present several ligands, but these cannot be arranged or can only be arranged in part that there is a thermodynamically favorable interaction with receptors. It has been found that the interaction of a polyvalent drug can be improved by dynamically coupling the ligand assembly to the receptor assembly. It has been found that this dynamic coupling can be achieved by means of an intermolecular aggregate formation in which special molecular regions of the active substance associate intermolecularly and thus an adaptation of the ligand arrangement is made possible. Finally, it was found that the adaptation of the ligand arrangement that this enables leads to a drastic increase in the binding affinity of the polyvalent active substance.
Die Verbindungen der vorliegenden Erfindung ermöglichen durch die Reversibilität der Aggregatbildung die polyvalente Wechselwirkung einer molekularen Einheit mit mehreren Rezeptoren unter nachträglicher Optimierung der Ligandenanordnung, wobei eine thermodynamisch günstige Anordung gefunden wird ohne dass es zu
unerwünschten Nebenwirkungen, wie der Einlagerung der Verbindungen in die Zellmembran, kommt.Due to the reversibility of the aggregate formation, the compounds of the present invention enable the polyvalent interaction of a molecular unit with several receptors with subsequent optimization of the ligand arrangement, a thermodynamically favorable arrangement being found without it undesirable side effects, such as the storage of the compounds in the cell membrane.
Die Verbindungen der vorliegenden Erfindung sind kleine Moleküle für die eine Wirkung als Antigen nicht zu erwarten ist und auch die anderen bei polymeren polyvalenten Wirkstoffen auftretenden Nachteile vermieden werden.The compounds of the present invention are small molecules for which an action as an antigen is not to be expected and the other disadvantages occurring with polymeric polyvalent active ingredients are also avoided.
Der molekulare Aufbau der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) ist im wesentlichen gekennzeichnet durch drei Strukturmerkmale: ein m-wertiges Fragment X, mehrere Molekülketten K, die kovalent an das Fragment X gebunden sind, mindestens eine terminale Gruppe R, die ein zur spezifischen Bindung an einen Rezeptor geeigneter Ligand, ein Marker-Molekül oder eine katalytisch aktive Gruppe ist.The molecular structure of the compounds of the general formula (I) is essentially characterized by three structural features: an m-valent fragment X, several molecular chains K, which are covalently bound to the fragment X, at least one terminal group R, one for specific binding is a suitable ligand, a marker molecule or a catalytically active group on a receptor.
Die Molekülketten K zeichnen sich durch eine chemische Struktur aus, die eine intermolekulare Assoziation in flüssiger Phase auch unter wässrigen, insbesondere in vivo Bedingungen unter Ausbildung von Aggregaten ermöglicht. Die Ausbildung der Aggregate beruht auf nicht-kovalenten Wechselwirkungen, wobei die nicht-kovalenten Wechselwirkungen ionische Wechselwirkungen, van der Waals-Wechselwirkungen, hydrophobe Wechselwirkungen oder bevorzugt Wasserstoffbrückenbindungen sein können. Der Aufbau von nicht-kovalenten Bindungen zwischen mehreren Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bewirkt eine Selbstassoziation und somit die Bildung von Aggregaten.The molecular chains K are characterized by a chemical structure which enables intermolecular association in the liquid phase even under aqueous, in particular in vivo conditions with the formation of aggregates. The formation of the aggregates is based on non-covalent interactions, the non-covalent interactions being ionic interactions, van der Waals interactions, hydrophobic interactions or, preferably, hydrogen bonds. The formation of non-covalent bonds between several compounds of the general formula (I) causes self-association and thus the formation of aggregates.
Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) weisen mindestens eine terminale Gruppe R auf, die beispielsweise von einem biologisch aktiven Liganden oder einem Marker abgeleitet ist. Die terminalen Gruppen R sind kovalent an die terminalen Enden der zur Assoziation dienenden Molekülketten gebunden. Die Bindung dieser Gruppen kann direkt oder über einen Spacer geschehen. Als Spacer kann ein zweiwertiges Molekülfragment dienen, das an der intermolekularen Assoziation durch nicht-
kovalente Wechselwirkungen nicht teilnimmt, sondern lediglich dazu dient, die terminalen Gruppen R zu halten. Ein solcher Spacer ist formal Teil der Molekülkette K.The compounds of the general formula (I) have at least one terminal group R which is derived, for example, from a biologically active ligand or a marker. The terminal groups R are covalently bonded to the terminal ends of the molecular chains used for association. These groups can be bound directly or via a spacer. A divalent molecular fragment can be used as a spacer, which is linked to the intermolecular association by non- covalent interactions does not participate, but only serves to hold the terminal groups R. Such a spacer is formally part of the molecular chain K.
Erfindungsgemäß kann K in der Formel (I) fürAccording to the invention, K in the formula (I) for
A1-(A2-A3)k-spA 1 - (A 2 -A 3 ) k -sp
stehen, wobeistand where
A1 für (CH2)tY(CH2)u steht, wobeiA 1 represents (CH 2 ) t Y (CH 2 ) u , where
Y für >C=O, >NH, -O-, -S- oder eine Bindung, t für eine ganze Zahl von 0 bis 6 und u für eine ganze Zahl von 0 bis 6 steht, A2 für -NHCO-, -CONH-, -OCONH- oder SCONH- steht, A3 für (CH2)r, 0(CH2)rι NH(CH2)r, S(CH2)r, oderY stands for> C = O,> NH, -O-, -S- or a bond, t stands for an integer from 0 to 6 and u stands for an integer from 0 to 6, A 2 stands for -NHCO-, - CONH-, -OCONH- or SCONH- stands, A 3 for (CH 2 ) r , 0 (CH 2 ) rι NH (CH 2 ) r , S (CH 2 ) r , or
-(CHQ)- steht, wobei r für eine ganze Zahl von 1 bis 6 und- (CHQ) -, where r is an integer from 1 to 6 and
Q für eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl- oder Aryl- Gruppe steht, sp für einen zweiwertigen Spacer oder eine Bindung steht, und k für eine ganze Zahl von 5 bis 100 steht.Q stands for a substituted or unsubstituted alkyl or aryl group, sp stands for a divalent spacer or a bond, and k stands for an integer from 5 to 100.
In der Verbindung der Formel (I) kann A2 auch -CO- bedeuten.In the compound of formula (I), A 2 can also mean -CO-.
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), wobei m für eine ganze Zahl von 2 bis 4 steht, undCompounds of the general formula (I) are particularly preferred, where m is an integer from 2 to 4, and
X für CH4.m, NH3.m, NΗ4.m, >P- (wenn m = 3), >P+< (wenn m = 4), >B- (wenn m = 3), eine lineare Atomgruppe C2H6-m, >CH(CH2)ZCH<, >C=C< >N-N<, >N(CH2)ZN< wobei z = 2 - 6, wenn m = 4), eine carbocyclische Atomgruppe C6H6-m, C6H12.m, oder eine heterocyclische Atomgruppe C3N3 (wenn m = 3), C4N2 (wenn m = 4) steht.
Es ist besonders bevorzugt, dass bei einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) mindestens 3 K vorliegen. Speziell sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bevorzugt, bei denen mindestens zwei, noch bevorzugter drei R nicht Wasserstoff sind.X for CH 4 . m , NH 3 . m , NΗ 4 . m ,> P- (if m = 3),> P + <(if m = 4),> B- (if m = 3), a linear atomic group C 2 H 6-m ,> CH (CH 2 ) Z CH <,> C = C <> NN <,> N (CH 2 ) Z N <where z = 2-6, if m = 4), a carbocyclic atomic group C 6 H 6-m , C 6 H 12 . m , or a heterocyclic atomic group C 3 N 3 (if m = 3), C 4 N 2 (if m = 4). It is particularly preferred for a compound of the general formula (I) to be at least 3 K. Compounds of the general formula (I) are particularly preferred in which at least two, more preferably three, R are not hydrogen.
Wenn mehr als eine terminale Gruppe R in einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) vorliegt, dann können diese Gruppen gleich oder verschieden sein.If more than one terminal group R is present in a compound of the general formula (I), these groups can be the same or different.
Als Beispiele der für die spezifische Bindung an einen Rezeptor geeigneten Liganden, die als terminale Gruppen R der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) fungieren, seien natürlich vorkommende biologische Erkennungsstrukturen wie Mono- oder Oligosaccharide, Peptide, Mono- oder Oligonukleotide oder Nukleinbasen genannt. Es können aber auch synthetische Derivate dieser Verbindungen oder andere organische oder anorganische Verbindungen, die von biologischen Rezeptoren erkannt werden, verwendet werden. Als Liganden können ferner bekannte Verbindungen verwendet werden, die in freier Form als therapeutische Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Beispielhaft seien genannt:Examples of ligands which are suitable for specific binding to a receptor and act as terminal groups R of the compounds of the general formula (I) include naturally occurring biological recognition structures such as mono- or oligosaccharides, peptides, mono- or oligonucleotides or nucleotides. However, synthetic derivatives of these compounds or other organic or inorganic compounds which are recognized by biological receptors can also be used. Known compounds which are used in free form as therapeutic agents can also be used as ligands. Examples include:
Antitumormittel, wie z. B. Daunomycin, Doxorubicin, Vinblastin, Bleomycin;Anti-tumor agents such as B. Daunomycin, Doxorubicin, Vinblastin, Bleomycin;
Antibiotika, wie z. B. Peniciline, Erythromycine, Azidamfenicol, Cephalotin undAntibiotics such as B. Peniciline, Erythromycine, Azidamfenicol, Cephalotin and
Griseofulvin;griseofulvin;
Antagonisten der Blutplättchenaktivierungsfaktoren;Antagonists of platelet activation factors;
Leukotrien Antagonisten;Leukotriene antagonists;
Inhibitoren des Cyclooxygenase-Systems, wie z. B. Salicylsäureverbindungen;Inhibitors of the cyclooxygenase system, such as. B. salicylic acid compounds;
Lipoxygenase-Inhibitoren;Lipoxygenase inhibitors;
Antiphlogistika, wie z. B. Indomethacin;Anti-inflammatory drugs, such as B. indomethacin;
Antirheumatica, wie z. B. Nifenazon;Antirheumatics such as B. nifenazone;
Therapeutische Radionuklide, wie z.B. Wismuth;Therapeutic radionuclides such as bismuth;
Neuraminidase;neuraminidase;
Inhibitoren, wie z.B. Zanamivir.Inhibitors, e.g. Zanamivir.
Vorzugsweise werden Oligosaccharide verwendet, die auf Zelioberflächen als
Bestandteil von Glycoproteinen, Glycolipiden oder Proteoglycanen vorkommen, sowie beliebige Teilstücke daraus.Oligosaccharides which are used on cell surfaces are preferably used Components of glycoproteins, glycolipids or proteoglycans occur, as well as any sections thereof.
Spezielle Oligosaccharide, die als terminale Gruppe R verwendet werden können sind wie folgt: Sialinsäure, Sialyllactose, Sialyllactosamin, Lactose, Galα1-3Gal, Galαl- 3(Fucα1-2)Gal, GalNAcα1-3(Fucα1-2)Gal, Neu5Acα2-6GalNAc, SiaLeA, SiaLex, HS03LeA, HS03Lex, Galα1-3Galß1-4GicNAc, Gaiα1-3Galß1-4Glc, Neu5Acα2-6Galß1- 4GlcNAc.Specific oligosaccharides that can be used as the terminal group R are as follows: sialic acid, sialyllactose, sialyllactosamine, lactose, Galα1-3Gal, Galαl- 3 (Fucα1-2) Gal, GalNAcα1-3 (Fucα1-2) Gal, Neu5Acα2-6GalNAc , SiaLe A , SiaLe x , HS0 3 Le A , HS0 3 Le x , Galα1-3Galß1-4GicNAc, Gaiα1-3Galß1-4Glc, Neu5Acα2-6Galß1- 4GlcNAc.
Außerdem sind Sialinsäurebenzylgiycosid, HS03GlcAß1 -3Gal, HS03GlcAß1 -3Galß1 - 4GlcNAcß1 -3Galß1 -4Glc, GalNAcα, GalNAcα1 -3(Fucα1 -2)Galß1 -4GlcNAc, Galαl - 3(Fuc 1 -2)Galß1 -4GlcNAc, HS03(Sia)Lex, HS03(Sia)LeA, Leγ, GlcNAcß1 -6(GlcNAcß1 - 3)Galß1-4Glc, GalNAcß1-4(Neu5Acα2-3)Galß1-4Glc, Mannose-6-phosphat, GalNAcßl- 4GlcNAc, Oligo-Sialinsäure, N-Glycolylneuraminsäure, Galα1 -4Galß1 -4Glc, Galαl - 4Galß1-4GlcNAc bevorzugt.In addition, sialic acid benzylglycoside, HS0 3 GlcAß1 -3Gal, HS0 3 GlcAß1 -3Galß1 - 4GlcNAcß1 -3Galß1 -4Glc, GalNAcα, GalNAcα1 -3 (Fucα1 -2) Galß1 -4GlcNAc, Galαl - 3 (Fuc 1G0 -4) 3 (Sia) Le x , HS0 3 (Sia) Le A , Le γ , GlcNAcß1 -6 (GlcNAcß1 - 3) Galß1-4Glc, GalNAcß1-4 (Neu5Acα2-3) Galß1-4Glc, mannose-6-phosphate, GalNAcßl- 4GlcNAc, oligo-sialic acid, N-glycolylneuraminic acid, Galα1 -4Galß1 -4Glc, Galαl - 4Galß1-4GlcNAc preferred.
Derivate oder Mimetika der oben genannten Mono- oder Oligosaccaride, Peptide, Mono- oder Oligonukleotide bzw. Nukleinbasen können auch verwendet werden.Derivatives or mimetics of the abovementioned mono- or oligosaccharides, peptides, mono- or oligonucleotides or nucleic bases can also be used.
Die terminalen Gruppen R können auch von Markermolekülen abgeleitet sein. Solche Markermoleküle ermöglichen den Einsatz der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bei diagnostischen Anwendungen. Alle dem Fachmann bekannten Markermoleküle für in vitro diagnostische Testsysteme wie z. B. Biotin, Fluorescein, Rhodamin, Digoxygenin oder radioaktive Marker kommen für die Zwecke der vorliegenden Erfindung in Frage. Insbesondere dem Fachmann bekannte Marker für die in vivo Diagnose, wie radioaktive Marker, die ein gebundenes Radionuklid enthalten, z. B. Technetium, Röntgenkontrastmittel, die z. B. eine iodierte Verbindung beinhalten, oder Kernresonanzkontrastmittel, z. B. auf Basis von Gadoliniumverbindungen seien erwähnt.
Es wird vorgeschlagen, dass in einer bevorzugten Ausführungsform die terminalen Gruppen R so gewählt werden, dass Aggregate erhalten werden, die einerseits über geeignete Liganden durch polyvalente Wechselwirkungen mit geeigneten Rezeptoren wechselwirken und andererseits Markereinheiten enthalten. Dadurch werden die polyvalenten Wechselwirkungen einer Detektion zugänglich und die Verbindungen können in einem diagnostischen Verfahren eingesetzt werden.The terminal groups R can also be derived from marker molecules. Such marker molecules enable the compounds of the general formula (I) to be used in diagnostic applications. All marker molecules known to the person skilled in the art for in vitro diagnostic test systems such as e.g. B. biotin, fluorescein, rhodamine, digoxygenin or radioactive markers are suitable for the purposes of the present invention. In particular, markers known to those skilled in the art for in vivo diagnosis, such as radioactive markers containing a bound radionuclide, e.g. B. Technetium, X-ray contrast media, the z. B. contain an iodinated compound, or nuclear magnetic resonance contrast agents, for. B. based on gadolinium compounds may be mentioned. It is proposed that in a preferred embodiment the terminal groups R are selected so that aggregates are obtained which, on the one hand, interact with suitable receptors via suitable ligands through polyvalent interactions and, on the other hand, contain marker units. This makes the polyvalent interactions accessible for detection and the compounds can be used in a diagnostic procedure.
Die Aggregate können in diesem Fall aus Verbindungen der Formel (I) aufgebaut sein, die sowohl Liganden- als auch die Markerreste enthalten. Vorzugsweise umfasst ein solches Aggregat nur eine spezielle Verbindung der allgemeinen Formel (I). Andererseits kann ein Aggregat aber auch mehrere verschiedene Verbindungen der Formel (I) umfassen, wobei die Verbindungen entweder Liganden oder Markerreste enthalten.In this case, the aggregates can be constructed from compounds of the formula (I) which contain both ligand and marker residues. Such an aggregate preferably comprises only a special compound of the general formula (I). On the other hand, an aggregate can also comprise several different compounds of the formula (I), the compounds containing either ligands or marker residues.
Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein Aggregat der folgenden allgemeinen Formel (II) bereit,The present invention further provides an aggregate of the following general formula (II)
{X(B)m}n (II){X (B) m } n (II)
wobei die X(B)m gleich oder verschieden sein können und für eine Verbindung der allgemeinen Formel (I), wie sie in einem der Ansprüche 1 bis 11 definiert ist, stehen, und n für 2 bis 100.000 steht, und wobei die X(B)m nicht-kovalent gebunden sind.where the X (B) m may be the same or different and stand for a compound of the general formula (I) as defined in one of claims 1 to 11, and n stands for 2 to 100,000, and wherein the X ( B) m are non-covalently bound.
Insbesondere stellt die vorliegende Erfindung ein Aggregat mit blattartiger Struktur bereit sowie mit linearer, zyklischer, polyzyklischer, polyedrischer, kugelförmiger oder dendritischer Struktur bereit. Die Aggregate können aus zwei oder mehreren verschiedenen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bestehen.
Die vorliegende Erfindung stellt auch Verbindungen der allgemeinen Formel (III) bereit. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (III) entsprechen denjenigen der Formel (II), wobei alle terminalen Gruppen R für ein Wasserstoffatom stehen. Diese Verbindungen können mit den oben beschriebenen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eingesetzt werden, um die Eigenschaften der Aggregate zu verändern.In particular, the present invention provides an aggregate with a sheet-like structure and with a linear, cyclic, polycyclic, polyhedral, spherical or dendritic structure. The aggregates can consist of two or more different compounds of the general formula (I). The present invention also provides compounds of general formula (III). The compounds of the general formula (III) correspond to those of the formula (II), where all terminal groups R stand for a hydrogen atom. These compounds can be used with the compounds of the general formula (I) described above in order to change the properties of the aggregates.
Speziell stellt die vorliegende Erfindung eine Verbindung der allgemeinen Formel (III) bereit,In particular, the present invention provides a compound of the general formula (III)
X(B)„ (III)X (B) "(III)
wobeiin which
X für eine m-wertige Einheit steht und dieX stands for an m-valued unit and the
B gleich oder verschieden sind und für K-H stehen, wobeiB are the same or different and stand for K-H, where
K für A1-(A2-A3)k-spK for A 1 - (A 2 -A 3 ) k -sp
steht, wobeistands, where
A1 für (CH2)tY(CH2)u steht, wobeiA 1 represents (CH 2 ) t Y (CH 2 ) u , where
Y für >C=0, >NH, -O-, -S- oder eine Bindung, t für eine ganze Zahl von 0 bis 6 und u für eine ganze Zahl von 0 bis 6 steht,Y is> C = 0,> NH, -O-, -S- or a bond, t is an integer from 0 to 6 and u is an integer from 0 to 6,
A2 für -NHCO-, -CONH-, -OCONH- oder SCONH- steht,A 2 stands for -NHCO-, -CONH-, -OCONH- or SCONH-,
A3 für (CH2)r, 0(CH2)r, NH(CH2)r, S(CH2)r, oder -(CHQ)- steht, wobei r für eine ganze Zahl von 1 bis 6 undA 3 represents (CH 2 ) r , 0 (CH 2 ) r , NH (CH 2 ) r , S (CH 2 ) r , or - (CHQ) -, where r is an integer from 1 to 6 and
Q für eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl- oderQ for a substituted or unsubstituted alkyl or
Aryl- Gruppe steht, sp für einen zweiwertigen Spacer oder eine Bindung steht, und für eine ganze Zahl von 5 bis 100 steht, und
m mindestens 2 ist, mit der Maßgabe, dassAryl group, sp stands for a divalent spacer or a bond, and stands for an integer from 5 to 100, and m is at least 2, with the proviso that
(1 ) X, die B und m so gewählt sind, dass eine intermolekulare Assoziation der K in flüssiger Phase, insbesondere unter wässrigen Bedingungen, durch Bildung von Wasserstoffbrücken-Bindungen unter Ausbildung von Aggregaten möglich ist, und(1) X, B and m are chosen such that an intermolecular association of K in the liquid phase, in particular under aqueous conditions, is possible by forming hydrogen bonds with the formation of aggregates, and
(2) die Molmasse des Fragments X(K)m weniger als 20.000, insbesondere weniger als 4000, beträgt.(2) the molecular weight of the fragment X (K) m is less than 20,000, in particular less than 4,000.
In der Verbindung der Formel (III) kann A2 auch -CO- bedeuten.In the compound of formula (III), A 2 can also mean -CO-.
In einer bevorzugten Ausführungsform steht K in der Formel (III) fürIn a preferred embodiment, K in formula (III) is
A1-(A2-A3)k-spA 1 - (A 2 -A 3 ) k -sp
wobeiin which
A1 für (CH2)tY(CH2)u steht, wobeiA 1 represents (CH 2 ) t Y (CH 2 ) u , where
Y für >C=0, >NH, -O-, -S- oder eine Bindung, t für eine ganze Zahl von 0 bis 6 und u für eine ganze Zahl von 0 bis 6 steht,Y is> C = 0,> NH, -O-, -S- or a bond, t is an integer from 0 to 6 and u is an integer from 0 to 6,
A2 für -NHCO-, -CONH-, -OCONH- oder SCONH- steht, A3 für (CH2)r, 0(CH2)r, NH(CH2)r, S(CH2)r, oderA 2 stands for -NHCO-, -CONH-, -OCONH- or SCONH-, A 3 for (CH 2 ) r , 0 (CH 2 ) r , NH (CH 2 ) r , S (CH 2 ) r , or
-(CHQ)- steht, wobei r für eine ganze Zahl von 1 bis 6 und- (CHQ) -, where r is an integer from 1 to 6 and
Q für eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl- oder Aryl- Gruppe steht, sp für einen zweiwertigen Spacer oder eine Bindung steht, und k für eine ganze Zahl von 5 bis 100 steht.Q stands for a substituted or unsubstituted alkyl or aryl group, sp stands for a divalent spacer or a bond, and k stands for an integer from 5 to 100.
Jetzt wird die Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) beschrieben. Entsprechend dieser Herstellungsweise können auch die Verbindungen der Formel
(III) hergestellt werden.The preparation of the compounds of the general formula (I) will now be described. According to this method of preparation, the compounds of the formula (III) are produced.
Die Synthese der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) wird vorteilhafterweise jeweils ausgehend von den entsprechenden Tetraminen durch sukzessive Kettenverlängerung durchgeführt (Schema 1). Hierbei werden bekannte Methoden aus der Peptid-Chemie angewendet, wobei als N-Schutzgruppe die Boc-Gruppe verwendet wird. Die Amidbindungen werden vorzugsweise mit der Aktiv-Ester-Methode gebildet.The synthesis of the compounds of the general formula (I) is advantageously carried out in each case starting from the corresponding tetramines by successive chain extension (Scheme 1). Known methods from peptide chemistry are used here, the Boc group being used as the N-protecting group. The amide bonds are preferably formed using the active ester method.
Schema 1Scheme 1
[H2NCH2-]4C → [BocNH(CH2)pCONHCH2-]4C → [H2N(CH2)pCONHCH2-]4C -- → [H-ACmGlynNHCH2-]4C[H 2 NCH 2 -] 4 C → [BocNH (CH 2 ) p CONHCH 2 -] 4 C → [H 2 N (CH 2 ) p CONHCH 2 -] 4 C - → [H-AC m Gly n NHCH 2 -] 4 C
p = 1 oder 6, n = 0 bis 7, m = 0 bis 3p = 1 or 6, n = 0 to 7, m = 0 to 3
Die terminalen Gruppen werden vorteilhafterweise ebenfalls über die Aktiv-Ester- Methode an die gemäss Schema 1 synthetisierten Verbindungen der allgemeinen Formel (I) geknüpft (Schema 2).The terminal groups are also advantageously linked via the active ester method to the compounds of the general formula (I) synthesized according to scheme 1 (scheme 2).
Schema 2Scheme 2
[H-ACmGlyπNHCH2-]4C + Sug-sp-ACm-Ad-ONp → → [Sug-sp-ACm-Ad-ACmGlynNHCH2-]4C[H-AC m Gly π NHCH 2 -] 4 C + Sug-sp-AC m -Ad-ONp → → [Sug-sp-AC m -Ad-AC m Gly n NHCH 2 -] 4 C
Sug-sp- = Neu5Acα2-OCH2(p-C6H4)NHCOCH2NH- (Neu5Ac-Gab-)Sug-sp- = Neu5Acα2-OCH 2 (pC 6 H 4 ) NHCOCH 2 NH- (Neu5Ac-Gab-)
Neu5Acα2-0(CH2)3NH- (Neu5Ac-Ap-)Neu5Acα2-0 (CH 2 ) 3 NH- (Neu5Ac-Ap-)
Neu5Acα2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH2NH- (3 SL-NHCOCH2NH2-)New 5Acα2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH 2 NH- (3 SL-NHCOCH 2 NH 2 -)
Galα1-3Galß1-0(CH2)3NH- (Bdi-Ap-)Galα1-3Galß1-0 (CH 2 ) 3 NH- (B di -Ap-)
Jetzt wird die Bildung der Aggregate in Einzelheiten und anhand der Figuren beschrieben. Es zeigenThe formation of the aggregates is now described in detail and with reference to the figures. Show it
Fig. 1 Elutionsprofile der Aggregate {[Neu5Ac-Gab-ACm-Ad-Gly5-NHCH2-]4C}x , HPLC,1 elution profiles of the aggregates {[Neu5Ac-Gab-AC m -Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} x , HPLC,
TSK-4000, 0.2M NaCI;TSK-4000, 0.2M NaCl;
Fig. 2 die relative Partikelgrössenverteilung des Aggregats {[Neu5Ac-Gab-Ad-AC3-
Gly5-NHCH2-]4C}X, 20°C H 2O;2 shows the relative particle size distribution of the aggregate {[Neu5Ac-Gab-Ad-AC 3 - Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} X , 20 ° CH 2 O;
Fig. 3 den Einfluss der Temperatur und der Anwesenheit von Harnstoff auf dieFig. 3 shows the influence of the temperature and the presence of urea on the
Partikelgrösse des Aggregats {[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly7-NHCH2-]4C }x Particle size of the aggregate {[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C} x
Die Aggregate sind hochmolekulare nicht-kovalente Polymere, die durch Selbstassoziation von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) entstehen (Schema 3).The aggregates are high-molecular, non-covalent polymers that are formed by self-assembly of compounds of the general formula (I) (Scheme 3).
Schema 3Scheme 3
χ[A i-( A2- A3)k- sp-R]m {X[A1-( A2- A3)k- sp-R]m} n χ [A i - (A 2 - A 3 ) k - sp-R] m {X [A 1 - (A 2 - A 3 ) k - sp-R] m } n
Diese intermolekulare Assoziation verläuft spontan und führt zur Bildung von stabilen und geordneten Strukturen. Der Verlauf dieses Prozesses hängt von der molekularen Struktur der eingesetzten Verbindungen der allgemeinen Formel (I) und von den äusseren Bedingungen ab. Die Molmassen, Grossen und Formen der hierbei gebildeten Aggregate werden ebenfalls von diesen Faktoren bestimmt.This intermolecular association takes place spontaneously and leads to the formation of stable and ordered structures. The course of this process depends on the molecular structure of the compounds of the general formula (I) used and on the external conditions. The molar masses, sizes and shapes of the aggregates formed here are also determined by these factors.
Die nicht-kovalente Natur der Bindungen zwischen den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bedingt die Reversibilität der Aggregatbildung und ermöglicht bei einer Veränderung der äusseren Bedingungen eine Dissoziation der Aggregate zu Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder ihre Umwandlung in andere Aggregate, jeweils im Sinne der Bildung der thermodynamisch stabilsten Strukturen.The non-covalent nature of the bonds between the compounds of the general formula (I) causes the reversibility of the aggregate formation and, when the external conditions change, enables the aggregates to dissociate to compounds of the general formula (I) or their conversion into other aggregates, in each case in In terms of the formation of the most thermodynamically stable structures.
Die Selbstassoziation von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) zu Aggregaten kann sowohl in Lösungen als auch auf Oberflächen beobachtet werden.The self-association of compounds of the general formula (I) to form aggregates can be observed both in solutions and on surfaces.
Mittels Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM) und Atomkraft-Mikroskopie wurde gezeigt, dass das Aggregat {[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly7-NHCH2-]4C}x auf einer Graphit-Unterlage geordnete Kettenstrukturen ausbildet.
Die Bildung von Aggregaten in Lösungen kann durch Lichtstreuungs-Experimente oder Gelpermeations-Chromatographie beobachtet werden.Using scanning tunneling microscopy (STM) and atomic force microscopy it was shown that the aggregate {[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C} x forms ordered chain structures on a graphite base. The formation of aggregates in solutions can be observed by light scattering experiments or gel permeation chromatography.
Die Verbindung der allgemeinen Formel (I) Neu5Ac-Gab-ACm-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (m=1-3) assoziert bei Raumtemperatur in wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Untersuchung der in Wasser gebildeten Assoziate mittels Gelpermeations- Chromatographie zeigte die Bildung von Aggregaten mit Molekulargewichten von ca. 2000 kD, wie es in Figur 1 gezeigt wird.The compound of general formula (I) Neu5Ac-Gab-AC m -Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (m = 1-3) associates at room temperature in aqueous and organic solvents. Examination of the associates formed in water by means of gel permeation chromatography showed the formation of aggregates with molecular weights of approximately 2000 kD, as shown in FIG. 1.
Die Untersuchung der Assoziation der Verbindung der allgemeinen Formel (I) [Neu5Ac-Gab-Ad-AC3-Gly5-NHCH2-]4C in Wasser bei 20°C zeigte die Bildung von drei Typen von Aggregaten mit Partikelgrössen zwischen 25 und 2000nm (Figur 2). Beim Erwärmen der Probe auf 60°C wurde eine Abnahme des relativen Anteils der kleineren Partikel beobachtet, wobei gleichzeitig der relative Anteil der grösseren Partikel zunahm und die Gesamtanzahl der Teilchen abnahm. Eine Zunahme der Aggregat-Grösse mit der Temperatur wurde auch bei der Verbindung der allgemeinen Formel (I) (48) beobachtet. Diese Verbindung bildet in Wasser bei 60°C Teilchen mit Grossen bis zu 8000nm (Figur 3).Examination of the association of the compound of general formula (I) [Neu5Ac-Gab-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C in water at 20 ° C showed the formation of three types of aggregates with particle sizes between 25 and 2000nm (Figure 2). When the sample was heated to 60 ° C., a decrease in the relative proportion of the smaller particles was observed, while the relative proportion of the larger particles increased and the total number of particles decreased. An increase in aggregate size with temperature was also observed with the compound of general formula (I) (48). This compound forms particles with sizes up to 8000nm in water at 60 ° C (Figure 3).
Zu den äusseren Bedingungen, die die Bildung der Aggregate und den Verlauf der intermolekularen Assoziation bestimmen, zählen neben der Temperatur, der pH-Wert und die Art und Zusammensetzung des Lösungsmittels. Durch Lichtstreuungs- Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Verbindung [HCI H-Gly7-NHCH2-]4C (22a) in Wasser bei 20°C in nicht-assoziierter Form vorliegt, jedoch durch Zugabe einer 0.8 M NaHC03-Lösung eine Selbstassoziation der Verbindung erreicht wird. Durch Zugabe von HCI kann dann anschließend die Assoziation wieder rückgängig gemacht werden (vgl. Beispiel 9).The external conditions which determine the formation of the aggregates and the course of the intermolecular association include, in addition to the temperature, the pH and the type and composition of the solvent. It was shown by light scattering studies that the compound [HCl H-Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C (22a) is present in water at 20 ° C in an unassociated form, but by adding a 0.8 M NaHC0 3 solution Self-association of the connection is achieved. The association can then be reversed by adding HCI (see Example 9).
Die Bildung von Aggregaten wird auch durch die Anwesenheit von Komponenten beeinflusst, welche mit den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) Wechselwirkungen eingehen können. Dies können organische Moleküle sein, wie z. B.
Verbindungen der Formel (III), Harnstoff (Abbildung 3), Trifluorethanol, Methanol, Aceton oder andere organische Lösungsmittel. Es können auch andere Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bzw. (III) sein, die für sich alleine - unter den gegebenen Bedingungen - keine Assoziate ausbilden.The formation of aggregates is also influenced by the presence of components which can interact with the compounds of the general formula (I). These can be organic molecules, e.g. B. Compounds of formula (III), urea (Figure 3), trifluoroethanol, methanol, acetone or other organic solvents. There may also be other compounds of the general formula (I) or (III) which on their own - under the given conditions - do not form any associates.
Bei Verbindungen der allgemeinen Formel (I) und Aggregaten wird der Prozess der Selbstassoziation auch durch die Wechselwirkungen zwischen den Liganden und den entsprechenden Rezeptoren beinflusst. Dieser Einfluss kann z. B. darin bestehen, dass erst durch die Anwesenheit der Rezeptoren eine Assoziation von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) hervorgerufen wird, und zwar unter Bedingungen bei denen sonst keine Assoziation dieser Verbindungen stattfinden würde. Durch die Reversibilität der Aggregatbildung ist es ebenso möglich, dass sich Aggregate in Anwesenheit von Rezeptoren unter Umlagerung oder Veränderung der Zusammensetzung so verändern, dass ein thermodynamisch günstiger Zustand des Gesamtsystems aus Aggregat und Rezeptor erreicht wird. Die Aggregate können sich daher an unterschiedliche Rezeptoranordnungen anpassen und so eine Wechselwirkung zwischen den Rezeptoren und Liganden optimieren. Diese Optimierung durch nachträgliche Anpassung der polyvalenten Wechselwirkungen stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem Stand der Technik dar.In the case of compounds of the general formula (I) and aggregates, the process of self-association is also influenced by the interactions between the ligands and the corresponding receptors. This influence can e.g. B. consist in the fact that only the presence of the receptors causes an association of compounds of the general formula (I), under conditions in which no association of these compounds would otherwise take place. The reversibility of the aggregate formation also makes it possible for aggregates to change in the presence of receptors while rearranging or changing the composition in such a way that a thermodynamically favorable state of the overall system consisting of aggregate and receptor is achieved. The aggregates can therefore adapt to different receptor arrangements and thus optimize an interaction between the receptors and ligands. This optimization through subsequent adaptation of the polyvalent interactions represents a significant advantage over the prior art.
Jetzt werden spezielle biologisch aktive Aggregate beschrieben. Durch die Selbstassoziation von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) mit biologisch aktiven Liganden entstehen biologisch aktive Aggregate, die als hocheffektive multivalente Inhibitoren von biologischen Erkennungsprozesse wirken. Die spezifische Aktivität eines solchen Inhibitors ist abhängig von der Affinität der terminalen Gruppen R, aber auch von der "Matrix" des Aggregats, d. h. der Struktur der als Träger verwendeten Verbindung der allgemeinen Formel (I).Special biologically active aggregates are now described. The self-association of compounds of the general formula (I) with biologically active ligands creates biologically active aggregates which act as highly effective multivalent inhibitors of biological recognition processes. The specific activity of such an inhibitor depends on the affinity of the terminal groups R, but also on the "matrix" of the aggregate, i.e. H. the structure of the compound of general formula (I) used as a carrier.
Die Tabellen 2 und 3 zeigen den Einfluss der Matrix-Struktur auf die Inhibition der viralen Zelladhäsion von Influenza-Viren, gemessen in einem dem Fachmann bekannten Fetuin-Binding Assay. Dabei wird die Verstärkung der spezifischen Aktivität
des Inhibitors um mehr als drei Grössenordnungen gegenüber der Aktivität des freien Liganden NeuδAcαBn im Falle des Aggregats {[Neu5Ac-Gab-Ad-AC3-Gly5-NHCH2- ]4C}X (44) deutlich.
Tables 2 and 3 show the influence of the matrix structure on the inhibition of viral cell adhesion by influenza viruses, measured in a fetuin binding assay known to the person skilled in the art. Doing so reinforces the specific activity of the inhibitor by more than three orders of magnitude compared to the activity of the free ligand NeuδAcαBn in the case of the aggregate {[Neu5Ac-Gab-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} X (44).
Tabelle 1Table 1
Inhibition der viralen Zelladhasion von Influenza Viren, Stamm A/NIB/44/90M H3N2, FBl-test, NeuδAcαBn als a Referenz-Verbindung, spezifische Aktivität pro NeuδAc-GruppeInhibition of viral cell adhesion by influenza viruses, strain A / NIB / 44 / 90M H3N2, FBl test, NeuδAcαBn as a reference compound, specific activity per NeuδAc group
Tabelle 2Table 2
Inhibition der viralen Zelladhasion von Influenza Viren Inhibition of Stamm A/Duck/Alberta/60/67 H12N5, FBl-test, 3"SL als a Referenz-Verbindung, s ezifische Aktivität pro 3'SL-GruppeInhibition of viral cell adhesion by influenza virus Inhibition of strain A / Duck / Alberta / 60/67 H12N5, FBl test, 3 " SL as a reference compound, specific activity per 3 ' SL group
Ein weiteres Beispiel für die Erhöhung der biologischen Aktivität eines biologischen Liganden durch seine Bindung an ein Aggregat ist die Verbindung {[BdrAp-Ad-AC3- Glyg-NHCH2-]4C}X (49) als Inhibitor der Zytotoxizität von menschlichen Blutseren gegenüber der Schweinenieren-Nieren-Zellen PK15. Das Aggregat (49) zeigt eine um drei Grössenordnung höhere spezifische Aktivität als der freie Ligand Galα1-3Gal (B- disaccharid).Another example of the increase in the biological activity of a biological ligand by its binding to an aggregate is the compound {[B dr Ap-Ad-AC 3 - Gly g -NHCH 2 -] 4 C} X (49) as an inhibitor of cytotoxicity of human blood sera against the pig kidney kidney cells PK15. The aggregate (49) shows a specific activity three orders of magnitude higher than the free ligand Galα1-3Gal (B-disaccharide).
Verwendete Abkürzungen:Used abbreviations:
Np para-Nitrophenyl NOS N-Oxysucinimidyl Boc tert-Butyloxycarbonyl
AC 6-AminocaproylNp para-nitrophenyl NOS N-oxysucinimidyl Boc tert-butyloxycarbonyl AC 6-aminocaproyl
Ad 1 ,6-HexandioylAd 1, 6-hexanedioyl
Ap 3-AminopropylAp 3-aminopropyl
Gab 4-(Glycylamido)-benzylThere was 4- (glycylamido) benzyl
Sug KohlenhydratrestSug carbohydrate residue
SL SialyllactoseSL sialyl lactose
Bn BenzylBn benzyl
LC SäulenchromatographieLC column chromatography
DC DünnschichtchromatographieTLC thin layer chromatography
Jetzt wird die Erfindung anhand von Beispielen in weiteren Einzelheiten beschrieben.The invention will now be described in more detail by means of examples.
Materialien und Methoden:Materials and methods:
1H-NMR Spektren (δ, ppm, TMS) wurden mit einem Spektrometer des Typs WM-500 der Firma Bruker (USA) bei 303° K aufgenommen. 1 H-NMR spectra (δ, ppm, TMS) were recorded at 303 ° K using a WM-500 spectrometer from Bruker (USA).
Massenspektren wurden mit einem Flugzeit-Spektrometer des Typs MSBCh (Sumy, Ukraine) aufgenommen (Ionisation durch Spaltprodukte von Californium-252 bei einer Beschleunigungsspannung von +15 eV).Mass spectra were recorded with a time-of-flight spectrometer of the type MSBCh (Sumy, Ukraine) (ionization by fission products from Californium-252 at an acceleration voltage of +15 eV).
Die Lichtstreuungs-Experimente wurden mit folgenden Geräten durchgeführt: Coultronics Coulter N4-MD (He-Ne Laser, λ=632.8 nm, Messung der Streuung bei einem Winkel von 62.5° zum eintretenden Lichtstrahl), Spectra-Physics 164 (Argon Laser, λ=528.7 nm und λ=611.5 nm, Messung der Streuung bei einem Winkel von 90° zum eintretenden Lichtstrahl).The light scattering experiments were carried out with the following devices: Coultronics Coulter N4-MD (He-Ne laser, λ = 632.8 nm, measurement of the scattering at an angle of 62.5 ° to the incoming light beam), Spectra-Physics 164 (argon laser, λ = 528.7 nm and λ = 611.5 nm, measurement of the scatter at an angle of 90 ° to the incoming light beam).
Kieselgel 60 (40-63 μm) (Merck) wurde für Säulenchromatographie verwendet. Sephadex der Typen LH-20, G-10, G-25 (Pharmacia, Schweden) und TSK-4000 (HPLC) wurden für Gelpermeations-Chromatographie gebraucht.Silica gel 60 (40-63 μm) (Merck) was used for column chromatography. Sephadex types LH-20, G-10, G-25 (Pharmacia, Sweden) and TSK-4000 (HPLC) were used for gel permeation chromatography.
Für DC wurden Kieselgel 60 (Merck) und Kieselgel 60 Glassplatten mit Fluoreszenz-
Indikator F254 (Merck) verwendet. Zur Detektion der Flecken auf den DC-Platten wurden folgende Methoden verwendet:For DC, silica gel 60 (Merck) and silica gel 60 glass plates with fluorescent Indicator F254 (Merck) used. The following methods were used to detect the spots on the TLC plates:
Erwärmen nach Besprühen mit einer 7%igen H3P04-LösungWarm up after spraying with a 7% H 3 P0 4 solution
(Kohlenhydratverbindungen);(Carbohydrate compounds);
Erwärmen nach Besprühen mit einer 2%igen Ninhydrin-Lösung in EthanolWarm up after spraying with a 2% ninhydrin solution in ethanol
(Verbindungen mit primären Aminogruppen);(Compounds with primary amino groups);
Erwärmen nach einer Verweilzeit von 10 Minuten in einer Kammer über konz.Heating after a dwell time of 10 minutes in a chamber over conc.
HCI und anschliessenden Besprühen mit einer 2%igen Ninhydrin-Lösung inHCI and subsequent spraying with a 2% ninhydrin solution in
Ethanol (Verbindungen mit Boc-geschützten Aminogruppen);Ethanol (compounds with Boc-protected amino groups);
Verweilzeit von 10 Minuten in einer Kammer über konz. NH3 Dwell time of 10 minutes in a chamber over conc. NH 3
(4-Nitrophenylester);(4-nitrophenyl);
Betrachten der Platten unter UV.Viewing the plates under UV.
Für DC wurden folgende Eluenten-Systeme verwendet:The following eluent systems were used for DC:
A - Toluol/Ethylacetat 2:1A - toluene / ethyl acetate 2: 1
B - Aceton/Ethylacetat/Methanol 10:4:1B - acetone / ethyl acetate / methanol 10: 4: 1
C - CHCI3/MeOH 7:1C - CHCI 3 / MeOH 7: 1
D - CHCI3/Ethylacetat/MeOH/AcOH 9:3:2:0,2D - CHCI 3 / ethyl acetate / MeOH / AcOH 9: 3: 2: 0.2
E - iPrOH/Ethylacetat/H20 2:3:1E - iPrOH / ethyl acetate / H 2 0 2: 3: 1
F - EtOH/NH3 (aq) 2:1F - EtOH / NH 3 (aq) 2: 1
G - iPrOH/Ethylacetat/H20 4:3:2G - iPrOH / ethyl acetate / H 2 0 4: 3: 2
H - iPrOH/Aceton/H20 4:3:2H - iPrOH / acetone / H 2 0 4: 3: 2
Herstellung bekannter AusgangsverbindungenPreparation of known starting compounds
Tetrakis-(aminomethyl)-methan-tetrahydrochlorid (1 ) wurde analog der Literatur hergestellt (E. B. Fleischer, A.E. Gebala, A. Levey, P.A.Tetrakis (aminomethyl) methane tetrahydrochloride (1) was prepared analogously to the literature (E. B. Fleischer, A.E. Gebala, A. Levey, P.A.
Tasker, J.Org.Chem., 36, 3042, 1971).Tasker, J.Org.Chem., 36, 3042, 1971).
DC: Rf=0,6; Eluent - 25% Ammoniak Wasser; Entwickler - Ninhydrin.DC: R f = 0.6; Eluent - 25% ammonia water; Developer - ninhydrin.
Schmp >300°C.MP> 300 ° C.
1H NMR-Spektrum in D20 (δ, ppm): 3,45 (s, CH2).
4-Nitrophenyl-trifluoracetat i2) wurde analog der Literatur hergestellt (S. Sakakibara, N. Inukai, Bull. Chem. Soc.Jap., 1 H NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): 3.45 (s, CH 2 ). 4-nitrophenyl trifluoroacetate i2) was prepared analogously to the literature (S. Sakakibara, N. Inukai, Bull. Chem. Soc.Jap.,
37, 1231 , 1964).37, 1231, 1964).
Di-(4-NitroDhenyl)-adipat (3) wurde analog der Literatur hergestellt (S. Sakakibara, N. Inukai, Bull. Chem. Soc.Jap.,Di- (4-nitroDhenyl) adipate (3) was prepared analogously to the literature (S. Sakakibara, N. Inukai, Bull. Chem. Soc.Jap.,
37, 1231 , 1964).37, 1231, 1964).
Rf=0,76, Eluent Θ A.R f = 0.76, eluent Θ A.
1H NMR-Spektrum in CDCI3 (δ, ppm): 1 ,871 (m, 4H, 2 COCHaCh , 2,666 (m, 4H, 2 COCH2), 7,255 und 8,240(m, 8H, J23 9Hz, Ar). 1 H NMR spectrum in CDCI 3 (δ, ppm): 1, 871 (m, 4H, 2 COCHaCh, 2.666 (m, 4H, 2 COCH 2 ), 7.255 and 8.240 (m, 8H, J 23 9Hz, Ar) ,
Methyl f4-(tert-butyloxycaώonyl-αlvcilamido)benzyl 5-acetamido-4.7.8.8-tetra-O-acetyl- 3.5-didesoxy-α-D-αlvcero-D-αalakto-nonulopyranosid]oat Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Boc (4) wurde analog der Literatur hergestellt (US Patent 5,571 ,836, 1996). 1H NMR-Spektrum (CDCI3, δ, ppm):1 ,448 (s, 9H, CMe3), 1 ,849, 1 ,994, 2,008, 2,111 , 2,127 (s, 5x3H, 5 Ac), 1 ,979 (dd, 1 H, H-3ax Neu5Ac), 2,613 (dd, 1 H, J4 4,6 Hz, J3ax 12,9 Hz, H-3eq NeuδAc), 3,637 (s, 3H, COOCH3), 3,882 (d, 2H, J 6 Hz, COCÜNH), 4,058 (ddd, 1 H, H-5 Neu5Ac), 4.074 (dd, 1 H, J9b 12,5 Hz, J8 5,9 Hz, H-9a NeuδAc), 4,112 (dd, 1 H, J5 10,6, J7 2,3 Hz, H-6 Neu5Ac), 4,299 (dd, 1 H, J9b 12,5 Hz, J8 2,7 Hz, H-9b NeuδAc), 4,366 und 4,73δ (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCh^Ar), 4,847 (ddd, 1 H, J5 10 Hz, J3ax 12,3 Hz, J3eq 4,6 Hz, H-4 Neu5Ac), 6,24 (verb., 1 H, NHBoc), δ,261 (d, 1 H, J5 9,8 Hz, NH), 6,314 (dd, 1 H, J6 2,3 Hz, J8 8,2 Hz, H-7 NeuδAc), δ,424 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 7,258 und 7,445 (d, 2x2H, J 8,4 Hz, Ar), 8,144 (verb. s, 1 H, NHAr).Methyl f4- (tert-butyloxycaώonyl-αlvcilamido) benzyl 5-acetamido-4.7.8.8-tetra-O-acetyl-3.5-dideoxy-α-D-αlvcero-D-αalacto-nonulopyranoside] oat Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab -Boc (4) was prepared analogously to the literature (US Patent 5,571, 836, 1996). 1 H NMR spectrum (CDCI 3 , δ, ppm): 1, 448 (s, 9H, CMe 3 ), 1, 849, 1, 994, 2.008, 2.111, 2.127 (s, 5x3H, 5 Ac), 1, 979 (dd, 1 H, H-3 ax Neu5Ac), 2.613 (dd, 1 H, J 4 4.6 Hz, J 3ax 12.9 Hz, H-3 eq NeuδAc), 3.637 (s, 3H, COOCH 3 ), 3.882 (d, 2H, J 6 Hz, COCÜNH), 4.058 (ddd, 1 H, H-5 Neu5Ac), 4.074 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 5.9 Hz, H -9a NeuδAc), 4.112 (dd, 1 H, J 5 10.6, J 7 2.3 Hz, H-6 Neu5Ac), 4.299 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 2.7 Hz, H-9b NeuδAc), 4.366 and 4.73δ (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCh ^ Ar), 4.847 (ddd, 1 H, J 5 10 Hz, J 3ax 12.3 Hz, J 3eq 4 , 6 Hz, H-4 Neu5Ac), 6.24 (verb., 1 H, NHBoc), δ, 261 (d, 1 H, J 5 9.8 Hz, NH), 6.314 (dd, 1 H, J 6 2.3 Hz, J 8 8.2 Hz, H-7 NeuδAc), δ, 424 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 7.258 and 7.445 (d, 2x2H, J 8.4 Hz, Ar) , 8.144 (verb. S, 1 H, NHAr).
Neu5Acα2-3Galß1-4Glcß-NHCOCH2NH2 (12) wurde analog der Literatur hergestellt (L.M. Likhosherstov, O.S. Novikova, V.A. Derevitskaja, N.K. Kochetkov, Carbohydrate Research, 146, C1-C5, 1986; und I.D. Manger, T.W. Rademacher, R.A. Dwek, Biochemistry, 31 , 10724, 1992). 1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1 ,82 (dd, 1 H, H-3^ NeuδAc, J4 12 Hz), 2,06 (s, 3H, NAc), 2,79 (dd, 1 H, H-3eq NeuδAc, J3ax 12,4 Hz, J4 4,6 Hz), 3,48 (m, 1 H, H-2 Glc, J3 9 Hz), 3,61 (dd, 1 H, H-2 Gal), 3,99 (dd, 1 H, H-4 Gal), 4,14 (dd, 1 H, H-3 Gal, J2 9,8 Hz, J4 3,1 Hz), 4,δ7 (d, 1 H, H-1 Gal, J2 7,8 Hz), δ,09 (d, 1 H, H-1 Glc, J2 9,3 Hz).
Galα1-3Galß-0(CH2)3NH2 (13) wurde analog der Literatur hergestellt (E. Yu. Korchagina, N. V. Bovin,Neu5Acα2-3Galß1-4Glcß-NHCOCH 2 NH 2 (12) was prepared analogously to the literature (LM Likhosherstov, OS Novikova, VA Derevitskaja, NK Kochetkov, Carbohydrate Research, 146, C1-C5, 1986; and ID Manger, TW Rademacher, RA Dwek, Biochemistry, 31, 10724, 1992). 1 H NMR Spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1.82 (dd, 1 H, H-3 ^ NeuδAc, J 4 12 Hz), 2.06 (s, 3H, NAc), 2.79 (dd, 1 H, H-3 eq NeuδAc, J 3ax 12.4 Hz, J 4 4.6 Hz), 3.48 (m, 1 H, H-2 Glc, J 3 9 Hz), 3.61 (dd, 1 H, H-2 Gal), 3.99 (dd, 1 H, H-4 Gal), 4.14 (dd, 1 H, H-3 Gal, J 2 9.8 Hz, J 4 3.1 Hz), 4, δ7 (d, 1 H, H-1 Gal, J 2 7.8 Hz), δ, 09 (d, 1 H, H-1 Glc, J 2 9.3 Hz). Galα1-3Galß-0 (CH 2 ) 3 NH 2 (13) was prepared analogously to the literature (E. Yu. Korchagina, NV Bovin,
Bioorganicheskaya Khimiya, 1992, 18, 283, Rus).Bioorganicheskaya Khimiya, 1992, 18, 283, Rus).
Die Verbindungen BocGlyNOS, BocGlyGlyNOS und BocAC-ONp wurde unter Verwendung von N.N'-Dicyclohexylcarbodiimid analog der Literatur hergestellt (G. W. Anderson, J. E. Zimmerman, F. M. Callahan, J. Amer. Chem. Soc, 86, 1839, 1964; M. Bodanszky, V. du Vigneaud, , J. Amer. Chem. Soc, 81 , 5688, 1959).The compounds BocGlyNOS, BocGlyGlyNOS and BocAC-ONp were prepared using N.N'-dicyclohexylcarbodiimide analogously to the literature (GW Anderson, JE Zimmerman, FM Callahan, J. Amer. Chem. Soc. 86, 1839, 1964; M. Bodanszky , V. du Vigneaud,, J. Amer. Chem. Soc, 81, 5688, 1959).
Beispiel 1.Example 1.
Herstellung von Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC-Boc (5).Preparation of Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC-Boc (5).
Zu 0,5mM der Verbindung (4) wurden 10ml CHCI3 und 2ml CF3COOH zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt, mit 2ml Toluol versetzt, im Vakuum eingedampft und getrocknet. Der Rückstand wurde in 10ml CHCI3 gelöst und mit 1 ,5mM 6-N-Boc-Amino-(4-nitrophenyl)-hexanoat und 0,3ml NEt3 versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und im Vakuum eingedampft. Der erhaltene Rückstand wurde über Kieselgel chromatographiert.10 ml of CHCI 3 and 2 ml of CF 3 COOH were added to 0.5 mM of compound (4). The reaction mixture was stirred at room temperature for one hour, 2 ml of toluene were added, the mixture was evaporated in a vacuum and dried. The residue was dissolved in 10 ml of CHCI 3 and 1, 5 mM 6-N-Boc-amino- (4-nitrophenyl) hexanoate and 0.3 ml of NEt 3 were added. The reaction mixture was stirred for 24 hours at room temperature and evaporated in vacuo. The residue obtained was chromatographed on silica gel.
Die Verbindungen Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC2-Boc (6) und Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-The compounds Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 2 -Boc (6) and Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-
AC8-Boc (7) wurden auf analoge Weise hergestellt (siehe Tabelle 4).AC 8 -Boc (7) were prepared in an analogous manner (see Table 4).
Tabelle 3 (Beispiel 1)Table 3 (Example 1)
1H NMR-Spektren (CDCI3, δ, ppm): 1 H NMR spectra (CDCI 3 , δ, ppm):
Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC-Boc (5): 1 ,331 , 1 ,468, 1 ,655 (m, 3CH2), 1 ,402 (s, 9H, CMe3), 2,264 (t, 2H,Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC-Boc (5): 1, 331, 1, 468, 1, 655 (m, 3CH 2 ), 1, 402 (s, 9H, CMe 3 ), 2.264 (t, 2H,
J 7,5 Hz, CH2CONHCH2CO), 3,066 (m ~ quadr, 2H, J 6,6 Hz, CHjNHBoc), 4,060 (d, 2H, J 5 Hz,J 7.5 Hz, CH 2 CONHCH 2 CO), 3.066 (m ~ quadr, 2H, J 6.6 Hz, CH j NHBoc), 4.060 (d, 2H, J 5 Hz,
COCÜNH), 4,364 und 4,733 (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCJiAr), 4,δ71 (verb., 1 H, NHBoc), 6,621 (verb., 1 H,COCÜNH), 4,364 and 4,733 (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCJiAr), 4, δ71 (verb., 1 H, NHBoc), 6,621 (verb., 1 H,
COCH2NHCO), 7,263 und 7,460 (d, 2x2H, J 8,4 Hz, Ar), 8,δ47 (verb. s, 1 H, NHAr).COCH 2 NHCO), 7.263 and 7.460 (d, 2x2H, J 8.4 Hz, Ar), 8, δ47 (verb. S, 1 H, NHAr).
NeuδAcα-Fragment: (s. (4)).NeuδAcα fragment: (see (4)).
Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC2-Boc (6): 1 ,280, 1 ,338, 1 ,447, 1 ,482, 1 ,682, 1 ,655, 2,107 (m, 7CH2), 1 ,403Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 2 -Boc (6): 1, 280, 1, 338, 1, 447, 1, 482, 1, 682, 1, 655, 2,107 (m, 7CH 2 ), 1 403
(s, 9H, CMe3), 2,276 (t, 2H, J 7,2 Hz, CHsCONHC^CO), 3,060 (m ~ quadr, 2H, J 6,6 Hz, CHjNHBoc),(s, 9H, CMe 3 ), 2.276 (t, 2H, J 7.2 Hz, CHsCONHC ^ CO), 3.060 (m ~ quadr, 2H, J 6.6 Hz, CH j NHBoc),
3,216 (m ~ quadr, 2H, J 6,4 Hz, Ch^NH), 4,040 (d, 2H, J 5 Hz, COCH^NH), 4,3δ3 und 4,728 (d, 2x1 H, J3.216 (m ~ quadr, 2H, J 6.4 Hz, Ch ^ NH), 4.040 (d, 2H, J 5 Hz, COCH ^ NH), 4.3δ3 and 4.728 (d, 2x1 H, J
12 Hz, OCÜAr), 4,6δ1 (verb., 1 H, NHBoc), 6,793 (t, 1 H, J δ Hz, CH2NHCO), 6,714 (verb., 1 H,12 Hz, OCÜAr), 4.6δ1 (verb., 1 H, NHBoc), 6.793 (t, 1 H, J δ Hz, CH 2 NHCO), 6.714 (verb., 1 H,
COCH2NHCO), 7,24δ und 7,467 (d, 2x2H, J 8,4 Hz, Ar), 8,666 (verb. s, 1 H, NHAr). NeuδAcα-Fragment:COCH 2 NHCO), 7.24δ and 7.467 (d, 2x2H, J 8.4 Hz, Ar), 8.666 (verb. S, 1 H, NHAr). NeuδAcα fragment:
(s. (4)).(see (4)).
Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC3-Boc (7): 1 ,283, 1 ,336, 1 ,447, 1 ,482, 1 ,δ94, 1 ,655, 2,117 (m, 11 CH2), 1 ,401 (s, 9H, CMe3), 2,282 (t, 2H, J 7,2 Hz, CüCONHCH2CO), 3,045 (m ~ quadr, 2H, J 6,6 Hz, CÜNHBoc), 3,214 (m ~ quadr, 4H, J 6,4 Hz, ChbNH), 4,040 (d, 2H, J 5 Hz, COCÜNH), 4,353 und 4,728 (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCüAr), 4,669 (verb., 1 H, NHBoc), 5,876 (t, 1 H, J 5,5 Hz, CH2NHCO), 6,071 (verb., 1 H, CH2NHCO), 6,940 (verb., 1 H, COCH2NHCO), 7,242 und 7,483 (d, 2x2H, J 8,4 Hz, Ar), 9,033 (verb. s, 1 H, NHAr). NeuδAcα -Fragment: (s. (4)).Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 3 -Boc (7): 1, 283, 1, 336, 1, 447, 1, 482, 1, δ94, 1, 655, 2.117 (m, 11 CH 2 ), 1, 401 (s, 9H, CMe 3 ), 2.282 (t, 2H, J 7.2 Hz, CüCONHCH 2 CO), 3.045 (m ~ quadr, 2H, J 6.6 Hz, CÜNHBoc), 3.214 (m ~ quadr, 4H, J 6.4 Hz, ChbNH), 4.040 (d, 2H, J 5 Hz, COCÜNH), 4.353 and 4.728 (d, 2x1 H, J 12 Hz, OCüAr), 4.669 (verb., 1 H, NHBoc), 5.876 (t, 1 H, J 5.5 Hz, CH 2 NHCO), 6.071 (verb., 1 H, CH 2 NHCO), 6.940 (verb., 1 H, COCH 2 NHCO), 7.242 and 7.483 (d, 2x2H, J 8.4 Hz, Ar), 9.033 (verb. s, 1 H, NHAr). New δAcα fragment: (see (4)).
Beispiel 2.Example 2.
Herstellung von Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC-Ad-ONp (9).Preparation of Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC-Ad-ONp (9).
Zu 0,5mM der Verbindung (5) wurden 10ml CHCI3 und 2ml CF3COOH zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt, mit 5ml Toluol versetzt, im Vakuum eingedampft und getrocknet. Der Rückstand wurde in 15ml Tetrahydrofuran gelöst und mit 5mM der Verbindung (3) und 0,3 ml NEt3 versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, Das überschüssige NEt3 wurde mit CH3COOH neutralisiert, und das Reaktionsgemisch eingedampft. Der Rückstand wurde in CHCI3 gelöst, die erhaltene Lösung wurde mit Wasser gewaschen und eingedampft. Das erhaltene Gemisch wurde über eine Kieselgelsäule chromatographiert (siehe Tabelle 4).10 ml of CHCI 3 and 2 ml of CF 3 COOH were added to 0.5 mM of compound (5). The reaction mixture was stirred at room temperature for one hour, 5 ml of toluene were added, the mixture was evaporated in a vacuum and dried. The residue was dissolved in 15 ml of tetrahydrofuran and 5 mM of compound (3) and 0.3 ml of NEt 3 were added and the mixture was stirred at room temperature for 24 hours. The excess NEt 3 was neutralized with CH 3 COOH and the reaction mixture was evaporated. The residue was dissolved in CHCI 3 , the solution obtained was washed with water and evaporated. The mixture obtained was chromatographed on a silica gel column (see Table 4).
Die Verbindungen Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8), Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC2-
Ad-ONp (10) und Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC3-Ad-ONp (11) wurden auf analoge Weise hergestellt (siehe Tabelle 4).The connections Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8), Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 2 - Ad-ONp (10) and Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 3 -Ad-ONp (11) were prepared in an analogous manner (see Table 4).
Tabelle 4 (Beispiel 2)Table 4 (Example 2)
1H NMR-Spektren 1 H NMR spectra
Ac4(OMβ)Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8) (CDCI3, δ, ppm) 1 ,774 (m, 2H, CHjCHaCOO), 1 ,843, 1 ,984, 2,00, 2,100, 2,117 (s, 5x3H, δ Ac), 1 ,966 (dd, 1 H, H-3^ NeuδAc), 2,336 und 2,393 (m, 2x1 H, CJiC^CONH), 2,601 (t, 2H, J 6Hz, CH^ÜCOO), 2,604 (dd, 1 H, H-3eq NeuδAc), 3,64δ (s, 3H, COOCH3), 3,688 (t, 2H, J 4,7Hz, C^CÜCONH), 4,049 (ddd, 1 H, H-δ NeuδAc), 4,062 (dd, 1 H, J86_Hz, H-9a NeuδAc), 4,074 (d, 2H, JNH 5,5Hz, COCHzNHCO), 4,111 (dd, 1H, J5 10,7, J7 2,3Hz, H-6 NeuδAc), 4,298 (dd, 1H, J9b 12,5Hz, J8 2,9Hz, H-9b NeuδAc), 4,343 und 4,722 (d, 2x1 H, J 12Hz, OCÜAr), 4,839 (ddd, 1 H, Js 10,2Hz, J3ax 12,3Hz, J3eq 4,6Hz, H-4 Neu5Ac), 5,307 (dd, 1 H, J8 8,4Hz, J6 2,3Hz, H-7 NeuδAc), 6,3δ9 (d, 1 H, J5 9,7Hz, NH), 6,406 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 6,616 (t, 1 H, COCH2NHCO), 7,243 und 7,450 (d, 2x2H, J 8,5Hz, p-C^NH), 7,221 und 8,208 (d, 2x2H, J 9Hz, p-C^NO;,), 8,δ86 (s, 1 H, NHAr) Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC-Ad-ONp (9) (CDCI3, δ, ppm) 1 ,341 (m, 2H, COCH2CH2CH2CH2CH2NH), 1 ,49δ und 1 ,666 (m, 2x2H, COC^CH^CH^ÜCH^H), 1 ,729 (m, 2H, CÜCH.COO), 1 ,8δ6, 1 ,991 , 2,010, 2,110 und 2,129 (s, δx3H, δ Ac), 1 ,976 (dd, 1 H, H-3^ NeuδAc), 2,138, 2,176 (m, 2x1 H, CHsC^CONH), 2,182 und 2,267 (t, 2x2H, 2 CJiCONH), 2,601 (~t, 2H, J 6,8Hz, C^CJiCOO), 2,611 (dd, 1 H, J3ax 12,8, J4 4,5Hz, H-3eq Neu5Ac), 3,228 (m ~ quadr, 2H, J 6,6Hz, CÜNHCO), 3,645 (s, 3H, COOCH3), 4,022 (d, 2H, JNH 5,4Hz, COCJiNHCO), 4,060 (ddd, 1 H, H-δ NeuδAc), 4,06δ (dd, 1 H, Js 6Hz, H-9a NeuδAc), 4,113 (dd, 1 H, J5 10,8, J7 2,3Hz, H-6 NeuδAc), 4,29δ (dd, 1 H, J9a 12,δHz, J8 2,9Hz, H-9b NeuδAc), 4,3δ7 und 4,732 (d, 2x1 H, J 12Hz, OCH^Ar), 4,848 (ddd, 1 H, J5 10Hz, J3ax 12,2Hz, J3eq 4,δHz, H-4 NeuδAc), δ, 170 (d, 1 H, J5 10Hz, NH), δ,308 (dd, 1 H, J8 8,6Hz, J6 2,3Hz, H-7 NeuδAc), 6,413 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 6,708 (t, 1 H, CH,CH,NHCO), 6,483 (t, 1 H, COCH2NHCO), 7,261 und 7,427 (d, 2x2H, J 8,7Hz, -CeJ^NH), 7,243 und 8,224 (d, 2x2H, J 9Hz, -C^NC^), 8,298 (s, 1 H, NHAr) Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC2-Ad-ONp (10) (D6-DMSO, δ, ppm) 1 ,231 , 1 ,376, 1 ,485 und 1 ,608 (m, CH2), 1 ,757 (dd, 1 H, H-3^ NeuδAc), 1 ,678, 1 ,917, 1 ,974, 2,023 und 2,092 (s, 5x3H, δ Ac), 2,670 (dd, 1 H, J3ax 12,4, J44,δHz, H-3eq NeuδAc), 2,638 (t, 2H, J 7Hz, CH,CH,COO), 3,009 (m, 4H, 2CH.2NHCO), 3,699 (s, 3H, COOCH3), 3,859 (d, 2H, JNH 5,9Hz, COCH,NHCO), 3,904 (ddd, 1 H, H-δ NeuδAc), 4,027 (dd, H, J8
6,2Hz, H-9a NeuδAc), 4,089 (dd, 1 H, J5 10,8, J7 2,6Hz, H-6 NeuδAc), 4,235 (dd, 1 H, J9a 12,4Hz, J8 3,1 Hz, H-9b NeuδAc), 4,322 und 4,645 (d, 2x1 H, J 11 ,7Hz, OCH^Ar), 4,715 (ddd, 1 H, J5 10Hz, J3ax 12Hz, J3eq 4,5Hz, H-4 Neu5Ac), 5,193 (dd, 1 H, J8 8,4Hz, J6 2,Hz, H-7 NeuδAc), 5,341 (ddd, 1 H, H-8 Neu5Ac), 7,216 und 7,554 (d, 2x2H, J 8,4Hz, p-CsJ^NH), 7,433 und 8,296 (d, 2x2H, J 9,2Hz, -Ce^NO,), 7,674 (t, 1 H, J 5,5Hz, CH2CH2NHCO), 7,706 (d, 1 H, J5 9,8Hz, NH), 7,764 (t, 1 H, J δ,8Hz, CH2CH2NHCO), 8,081 (t, 1 H, J δ,9Hz, COCH2NHCO), 9,961 (s, 1 H, NHAr).Ac 4 (OMβ) Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8) (CDCI 3 , δ, ppm) 1, 774 (m, 2H, CH j CHaCOO), 1, 843, 1, 984, 2.00, 2,100, 2.117 (s, 5x3H, δ Ac), 1.966 (dd, 1H, H-3 ^ NeuδAc), 2.336 and 2.393 (m, 2x1H, CJiC ^ CONH), 2.601 (t, 2H, J 6Hz, CH ^ ÜCOO), 2.604 (dd, 1 H, H-3 eq NeuδAc), 3.64δ (s, 3H, COOCH 3 ), 3.688 (t, 2H, J 4.7Hz, C ^ CÜCONH), 4.049 (ddd, 1 H, H-δ NeuδAc), 4.062 (dd, 1 H, J 8 6_Hz, H-9a NeuδAc), 4.074 (d, 2H, J NH 5.5Hz, COCHzNHCO), 4.111 (dd, 1H, J 5 10 , 7, J 7 2.3Hz, H-6 NeuδAc), 4.298 (dd, 1H, J 9b 12.5Hz, J 8 2.9Hz, H-9b NeuδAc), 4.343 and 4.722 (d, 2x1 H, J 12Hz , OCÜAr), 4.839 (ddd, 1 H, J s 10.2Hz, J 3ax 12.3Hz, J 3eq 4.6Hz, H-4 Neu5Ac), 5.307 (dd, 1 H, J 8 8.4Hz, J 6 2.3Hz, H-7 NeuδAc), 6.3δ9 (d, 1 H, J 5 9.7Hz, NH), 6.406 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 6.616 (t, 1 H, COCH 2 NHCO), 7.243 and 7.450 (d, 2x2H, J 8.5Hz, pC ^ NH), 7,221 and 8,208 (d, 2x2H, J 9Hz, pC ^ NO;,), 8, δ86 (s, 1H, NHAr) Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC-Ad-ONp (9) (CDCI 3 , δ, ppm) 1, 341 (m, 2H, COCH 2 CH 2 CH 2 C H 2 CH 2 NH), 1, 49δ and 1, 666 (m, 2x2H, COC ^ CH ^ CH ^ ÜCH ^ H), 1, 729 (m, 2H, CÜCH.COO), 1, 8δ6, 1, 991 , 2.010, 2.110 and 2.129 (s, δx3H, δ Ac), 1, 976 (dd, 1 H, H-3 ^ NeuδAc), 2.138, 2.176 (m, 2x1 H, CHsC ^ CONH), 2.182 and 2.267 (t , 2x2H, 2 CJiCONH), 2.601 (~ t, 2H, J 6.8Hz, C ^ CJiCOO), 2.611 (dd, 1 H, J 3ax 12.8, J 4 4.5Hz, H-3 eq Neu5Ac), 3.228 (m ~ quadr, 2H, J 6.6Hz, CÜNHCO), 3.645 (s, 3H, COOCH 3 ), 4.022 (d, 2H, J NH 5.4Hz, COCJiNHCO), 4.060 (ddd, 1 H, H- δ NeuδAc), 4.06δ (dd, 1 H, J s 6Hz, H-9a NeuδAc), 4.113 (dd, 1 H, J 5 10.8, J 7 2.3Hz, H-6 NeuδAc), 4, 29δ (dd, 1 H, J 9a 12, δHz, J 8 2.9Hz, H-9b NeuδAc), 4.3δ7 and 4.732 (d, 2x1 H, J 12Hz, OCH ^ Ar), 4.848 (ddd, 1 H , J 5 10Hz, J 3ax 12.2Hz, J 3eq 4, δHz, H-4 NeuδAc), δ, 170 (d, 1 H, J 5 10Hz, NH), δ, 308 (dd, 1 H, J 8 8.6Hz, J 6 2.3Hz, H-7 NeuδAc), 6.413 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 6.708 (t, 1 H, CH, CH, NHCO), 6.483 (t, 1 H, COCH 2 NHCO), 7.261 and 7.427 (d, 2x2H, J 8.7Hz, -CeJ ^ NH), 7.243 and 8.224 (d, 2x2H, J 9Hz, -C ^ NC ^), 8.298 (s, 1 H, NHAr) Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 2 -Ad-ONp (10) (D 6 -DMSO, δ, ppm) 1, 231, 1, 376, 1, 485 and 1, 608 (m, CH 2 ), 1, 757 (dd, 1 H, H-3 ^ NeuδAc), 1, 678, 1, 917, 1, 974, 2,023 and 2,092 (s, 5x3H, δ Ac ), 2.670 (dd, 1 H, J 3ax 12.4, J 4 4, δHz, H-3 eq NeuδAc), 2.638 (t, 2H, J 7Hz, CH, CH, COO), 3.009 (m, 4H, 2CH. 2 NHCO), 3.699 (s, 3H, COOCH 3 ), 3.859 (d, 2H, J NH 5.9Hz, COCH, NHCO), 3.904 (ddd, 1 H, H-δ NeuδAc), 4.027 (dd, H, J 8 6.2Hz, H-9a NeuδAc), 4.089 (dd, 1 H, J 5 10.8, J 7 2.6Hz, H-6 NeuδAc), 4.235 (dd, 1 H, J 9a 12.4Hz, J 8 3.1 Hz, H-9b NeuδAc), 4.322 and 4.645 (d, 2x1 H, J 11, 7Hz, OCH ^ Ar), 4.715 (ddd, 1 H, J 5 10Hz, J 3ax 12Hz, J 3eq 4.5Hz , H-4 Neu5Ac), 5.193 (dd, 1 H, J 8 8.4Hz, J 6 2, Hz, H-7 NeuδAc), 5.341 (ddd, 1 H, H-8 Neu5Ac), 7.216 and 7.554 (d , 2x2H, J 8.4Hz, p-CsJ ^ NH), 7.433 and 8.296 (d, 2x2H, J 9.2Hz, -Ce ^ NO,), 7.674 (t, 1 H, J 5.5Hz, CH 2 CH 2 NHCO), 7.706 (d, 1 H, J 5 9.8 Hz, NH), 7.764 (t, 1 H, J δ, 8 Hz, CH 2 CH 2 NHCO), 8.081 (t, 1 H, J δ, 9 Hz , COCH 2 NHCO), 9.961 (s, 1H, NHAr).
Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC3-Ad-ONp (11) (D6-DMSO, δ, ppm): 1 ,214, 1 ,360, 1 ,478, 1 ,609 (m, CH2), 2,639 (t, 2H, J 7Hz, CH CH OO). 2,999 (m, 6H, SC ^NHCO), 3,864 (d, 2H, JNH δ,9Hz, COCH.NHCO), 4,324 und 4,645 (d, 2x1 H, J 11 ,7Hz, OCBpAr), 7,212 und 7,568 (d, 2x2H, J 8,4Hz, -CsJH^NH), 7,435 und 8,295 (d, 2x2H, J 9,2Hz,
7,700 (m, 2H, 2CH2CH2NHCO), 7,750 (t, 1 H, J 5,8Hz, CHXH.NHCO), 8,122 (t, 1 H, J δ,9Hz, COCH2NHCO), 10,047 (s, 1 H, NHAr), NeuδAcα-Fragment: s. (10).Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC 3 -Ad-ONp (11) (D 6 -DMSO, δ, ppm): 1, 214, 1, 360, 1, 478, 1, 609 (m, CH 2 ) , 2.639 (t, 2H, J 7Hz, CH CH OO). 2,999 (m, 6H, SC ^ NHCO), 3,864 (d, 2H, J NH δ, 9Hz, COCH.NHCO), 4,324 and 4,645 (d, 2x1 H, J 11, 7Hz, OCBpAr), 7,212 and 7,568 (d , 2x2H, J 8.4Hz, -CsJH ^ NH), 7.435 and 8.295 (d, 2x2H, J 9.2Hz, 7.700 (m, 2H, 2CH 2 CH 2 NHCO), 7.750 (t, 1 H, J 5.8 Hz, CHXH.NHCO), 8.122 (t, 1 H, J δ, 9 Hz, COCH 2 NHCO), 10.047 (see , 1 H, NHAr), NeuδAcα fragment: s. (10).
Beispiel 3.Example 3.
Herstellung von Neu5Acα2-3Galß1-4Glcß-NHCOCH2NHCO(CH2)4COO(4-C6H4NO2) (14).Preparation of Neu5Acα2-3Galß1-4Glcß-NHCOCH 2 NHCO (CH 2 ) 4 COO (4-C 6 H 4 NO 2 ) (14).
119mg (0,172mM) der Verbindung (12) in 0,5ml DMSO wurde unter Rührung zu einer Lösung von 334mg (0,86mM) der Verbindung (3) in 2ml DMF zugegeben. Das Gemisch wurde 24 Stunden bei 20°C gerührt. Nach Zugabe von 200μl AcOH wurde das Reaktionsgemisch mit 15ml Wasser verdünnt. Die Lösung wurde filtriert und das Filtrat wurde auf ein Volumen von ~2ml eingedampft. Der Rückstand wurde auf eine Sephadex LH-20 Säule (1 ,5x50cm) gegeben und mit MeCN/H20 (1 :1 , 0,2% AcOH) eluiert. Nach Isolation wurden 140mg (14) erhalten, entsprechend einer Ausbeute von 87%. DC: Rf 0,41 (Eluent H).119mg (0.172mM) of compound (12) in 0.5ml DMSO was added with stirring to a solution of 334mg (0.86mM) of compound (3) in 2ml DMF. The mixture was stirred at 20 ° C for 24 hours. After adding 200 μl AcOH, the reaction mixture was diluted with 15 ml water. The solution was filtered and the filtrate was evaporated to a volume of ~ 2ml. The residue was placed on a Sephadex LH-20 column (1.5 x 50 cm) and eluted with MeCN / H 2 0 (1: 1, 0.2% AcOH). After isolation, 140 mg (14) were obtained, corresponding to a yield of 87%. TLC: R f 0.41 (eluent H).
1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1 ,737 (m, 1 H,
1 ,779 (dd, 1 H, H-3ax NeuδAc, J4 12,6 Hz), 2,003 (s, 3H, NAc), 2,383 (t, 1 H, J 7 Hz, CH2CO), 2,733 (dd, 1 H, H-3eq NeuδAc, J3ax 12,6 Hz, J4 4,5 Hz), 3,432 (m, 1 H, H-2 Glc, J39 Hz), 3,5δ6 (dd, 1 H, H-2 Gal), 3,933 (dd, 1 H, H-4 Gal), 4,090 (dd, 1 H, H-3 Gal, J2 10 Hz, J4 3 Hz), 4,499 (d, 1 H, H-1 Gal, J2 8 Hz), 4,98δ (d, 1 H, H-1 Glc, J2 9 Hz). 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1, 737 (m, 1 H, 1, 779 (dd, 1 H, H-3 ax NeuδAc, J 4 12.6 Hz), 2.003 (s, 3H, NAc), 2.383 (t, 1 H, J 7 Hz, CH 2 CO), 2.733 ( dd, 1 H, H-3 eq NeuδAc, J 3ax 12.6 Hz, J 4 4.5 Hz), 3.432 (m, 1 H, H-2 Glc, J 3 9 Hz), 3.5δ6 (dd, 1 H, H-2 Gal), 3.933 (dd, 1 H, H-4 Gal), 4.090 (dd, 1 H, H-3 Gal, J 2 10 Hz, J 4 3 Hz), 4.499 (d, 1 H, H-1 Gal, J 2 8 Hz), 4.98 δ (d, 1 H, H-1 Glc, J 2 9 Hz).
Die Verbindung Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (15) wurde auf analoge Weise ausgehend von (3) und Neu5Acα-OCH2(p-C6H4)-NHCOCH2NH2 (US Patent 5,571 ,836, 1996)
hergestellt .The compound Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (15) was prepared in an analogous manner from (3) and Neu5Acα-OCH 2 (pC 6 H 4 ) -NHCOCH 2 NH 2 (US Patent 5,571, 836, 1996) manufactured .
1H-NMR Spektrum (CD3OD, δ, ppm): 1 ,968 (dd, 1 H, H-3ax NeuδAc), 1 ,980 (m, 4H, CHJCHJC^CO), 2,205 (s, 3H, NCOCH3), 2,56δ und 2,874 (t, 2x2H, J 6,8 Hz, 2 CH2CO), 2,976 (dd, 1 H, J4 4,6 Hz, J3ax 13 Hz, H-3eq NeuδAc), 3,743 (dd, 1 H, J6 1 ,5 Hz, J8 9 Hz, H-7 NeuδAc), 3,821 (dd, 1 H, J5 10 Hz, H-6 NeuδAc), 3,840 (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 6 Hz, H-9a Neu5Ac), 3,924 (ddd, 1 H, H-4 NeuδAc), 3,978 (ddd, 1 H, H-5 NeuδAc), 4,047 (dd, 1 H, J8 2 Hz, H-9b NeuδAc), 4,083 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 4,196 (s, 2H, COCHjNH), 4,653 und 4,973 (d, 2x1 H, J 11 Hz, OCÜAr), 7,474 und 7,707 (d, 2x2H, J 8,3 Hz, p- CshUNH), 7,561 und 8,467 (d, 2x2H, J 8,8 Hz, p-CsJi,N02). 1 H-NMR spectrum (CD 3 OD, δ, ppm): 1, 968 (dd, 1 H, H-3 ax NeuδAc), 1, 980 (m, 4H, CH J CH J C ^ CO), 2.205 ( s, 3H, NCOCH 3 ), 2.56δ and 2.874 (t, 2x2H, J 6.8 Hz, 2 CH 2 CO), 2.976 (dd, 1 H, J 4 4.6 Hz, J 3ax 13 Hz, H -3 eq NeuδAc), 3.743 (dd, 1 H, J 6 1, 5 Hz, J 8 9 Hz, H-7 NeuδAc), 3.821 (dd, 1 H, J 5 10 Hz, H-6 NeuδAc), 3.840 (dd, 1 H, J 9b 12 Hz, J 8 6 Hz, H-9a Neu5Ac), 3.924 (ddd, 1 H, H-4 NeuδAc), 3.978 (ddd, 1 H, H-5 NeuδAc), 4.047 ( dd, 1 H, J 8 2 Hz, H-9b NeuδAc), 4.083 (ddd, 1 H, H-8 NeuδAc), 4.196 (s, 2H, COCH j NH), 4.653 and 4.973 (d, 2x1 H, J 11 Hz, OCÜAr), 7.474 and 7.707 (d, 2x2H, J 8.3 Hz, p-CshUNH), 7.561 and 8.467 (d, 2x2H, J 8.8 Hz, p-CsJi, N0 2 ).
Die Verbindung Galα1-3Galß-O(CH2)3NHCO(CH2)4COO(p-C3H4NO2) (16) wurde auf analoge Weise ausgehend von (3) und Galα1-3Galß-0(CH2)3NH2 (13) hergestellt. 1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1 ,78 (m, 4H, CH2CH2), 1 ,89 (m, 2H, CH2), 2,36 (t, 2H, CH2COO), 2,77 (m, 2H, NHCOCH,), 3,36 (m, 2H, CH2N), 3,69 (t, 1 H, J3 9 Hz, 2-Galß), 3,76 (m, 1 H, OCH"), 3,78 (m, 6,6"- Galα), 3,91 (dd, 1 H, J3 10 Hz, 2-Galα), 4,00 (dd, 1 H, 3-Galα), 4,01 (m, 1 H, OCH), 4,06 (verb. d, 1 H, 4- Galα), 4,20 (verb. d, 1 H, 4-Galß), 4,23 (verb. t, 1 H, δ-Galα), 4,48 (d, 1 H, J2 8 Hz, 1-Galß), δ,19 (d, 1 H, J2 4 Hz, 1-Galα), 8,38, 7,43 (d, 2x2H, J 9,6 Hz, Ar).The compound Galα1-3Galß-O (CH 2 ) 3 NHCO (CH 2 ) 4 COO (pC 3 H 4 NO 2 ) (16) was prepared in an analogous manner from (3) and Galα1-3Galß-0 (CH 2 ) 3 NH 2 (13). 1 H NMR Spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1.78 (m, 4H, CH 2 CH 2 ), 1.89 (m, 2H, CH 2 ), 2.36 (t, 2H, CH 2 COO), 2.77 (m, 2H, NHCOCH,), 3.36 (m, 2H, CH 2 N), 3.69 (t, 1 H, J 3 9 Hz, 2-Galß), 3, 76 (m, 1 H, OCH " ), 3.78 (m, 6.6 " - Galα), 3.91 (dd, 1 H, J 3 10 Hz, 2-Galα), 4.00 (dd, 1 H, 3-Galα), 4.01 (m, 1 H, OCH), 4.06 (verb. D, 1 H, 4- Galα), 4.20 (verb. D, 1 H, 4-Galß ), 4.23 (verb. T, 1 H, δ-Galα), 4.48 (d, 1 H, J 2 8 Hz, 1-Galß), δ, 19 (d, 1 H, J 2 4 Hz , 1-Galα), 8.38, 7.43 (d, 2x2H, J 9.6 Hz, Ar).
Beispiel 4.Example 4.
Tetra-(N-tert.-butyloxycarbonyl-pentaglvcilamidomethyl)methan [BocGly5-NHCH2-]4C (21).Tetra- (N-tert-butyloxycarbonyl-pentaglvcilamidomethyl) methane [BocGly 5 -NHCH 2 -] 4 C (21).
1mM der Verbindung (19) (siehe Tabelle 5) wurde in 4 ml CF3COOH aufgenommen und zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit 4ml Toluol versetzt, im Vakuum eingedampft und getrocknet. Der Rückstand wurde in 5ml Wasser gelöst, mit 4 ml einer 2M HCI-Lösung versetzt und eingeengt. Das erhaltene Tetrahydrochlorid (19a) wurde im Vakuum getrocknet, in 0.5ml DMF suspendiert, mit 6 mM BocGlyGlyNOS und 0.5 ml NEt3 versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde im Vakuum eingeengt und und das Produkt wurde mittels Säulenchromatographie gereinigt. Nach Trocknen im Vakuum wurde die Verbindung (21) als weißes Pulver in 69% Ausbeute erhalten (s. Tabelle 5).
Die Verbindungen (17)-(20), (22)-(25) wurden auf analoge Weise hergestellt (siehe Tabelle 5).1 mM of compound (19) (see Table 5) was taken up in 4 ml of CF 3 COOH and stirred at room temperature for two hours. The reaction mixture was mixed with 4 ml of toluene, evaporated in vacuo and dried. The residue was dissolved in 5 ml of water, 4 ml of a 2M HCl solution were added and the mixture was concentrated. The tetrahydrochloride (19a) obtained was dried in vacuo, suspended in 0.5 ml of DMF, mixed with 6 mM BocGlyGlyNOS and 0.5 ml of NEt 3 and stirred at room temperature for 24 hours. The reaction mixture was concentrated in vacuo and the product was purified by column chromatography. After drying in vacuo, compound (21) was obtained as a white powder in 69% yield (see Table 5). Compounds (17) - (20), (22) - (25) were prepared in an analogous manner (see Table 5).
H-NMR-Spektren (Für die Zuordnung der H-NMR-Sιgnale wurden die Glycine innerhalb der Ketten nummeπert, diese Nummeπerung beginnt jeweils am N-terminalen Ende der Ketten)H-NMR spectra (for the assignment of the H-NMR signals, the glycines were numbered within the chains, this numbering begins at the N-terminal end of the chains)
[BocGly-NHCH2-]4C (17) 1H-NMR Spektrum in Ds-DMSO (δ, ppm) 1 ,366 (s, 9H, OCMe3), 2,759 (verb d, 2H, CCH2), 3 494 (d, 2H, JNH 6 Hz, CH2 Gly), 7,368 (t, 1 H, NHGl ), 7,969 (verb t, 1H, CCH2NH),[BocGly-NHCH 2 -] 4 C (17) 1 H-NMR spectrum in D s -DMSO (δ, ppm) 1, 366 (s, 9H, OCMe 3 ), 2.759 (verb d, 2H, CCH 2 ), 3,494 (d, 2H, J NH 6 Hz, CH 2 Gly ), 7.368 (t, 1 H, NH Gl ), 7.969 (verb t, 1H, CCH 2 NH),
Massenspektrum 783 (M+Na)Mass spectrum 783 (M + Na)
[HCI H-Gly2-NHCH2-]4C (18a) 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm) 2,952 (s, 2H, CCH2), 3,966 (s, 2H,[HCl H-Gly 2 -NHCH 2 -] 4 C (18a) 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm) 2.952 (s, 2H, CCH 2 ), 3.966 (s, 2H,
CH2 Gly), 4,013 (s, 2H, CH2 Gl )CH 2 Gly ), 4.013 (s, 2H, CH 2 Gl )
[BocGly3-NHCH2-]4C (19) 1H-NMR Spektrum in Ds-DMSO (δ, ppm) 1 ,375 (s, 9H, OCMe3),2,690 (verb d, 2H, JNH 6,5 Hz, CCH2), 3,586 (d, 2H, JNH 6 Hz, CH2 Gly3), 3,725 (d, 2H, JNH 5,5 Hz, CH2 Gly1), 3,847 (d, 2H,[BocGly 3 -NHCH 2 -] 4 C (19) 1 H-NMR spectrum in D s -DMSO (δ, ppm) 1, 375 (s, 9H, OCMe 3 ), 2.690 (verb d, 2H, J NH 6 , 5 Hz, CCH 2 ), 3.586 (d, 2H, J NH 6 Hz, CH 2 Gly3 ), 3.725 (d, 2H, J NH 5.5 Hz, CH 2 Gly1 ), 3.847 (d, 2H,
JNH 5,5 Hz, CH2 Gly2), 6,976 (t, 1 H, NHGly3), 7,811 (t, 1 H, NH0'5'2), 7,975 (t, 1 H, CCH,NH), 8,534 (t, 1 H,J NH 5.5 Hz, CH 2 Gly2 ), 6.976 (t, 1 H, NH Gly3 ), 7.811 (t, 1 H, NH 0 ' 5 ' 2 ), 7.975 (t, 1 H, CCH, NH), 8.534 (t, 1H,
NHGly1) Massenspektrum 1239 (M+Na)NH Gly1 ) mass spectrum 1239 (M + Na)
[BocGly4-NHCH2-]4C (20) 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm) 1 ,374 (s, 9H, OCMe3), 2,694 (verb d, 2H, CCH2), 3,576 (d, 2H, CH2 Gly4), 3,707 (d, 2H, CH2 Gly1), 3,750 (d, 2H, CH2 Gly3), 3,835 (d, 2H, CH2 Gly2),[BocGly 4 -NHCH 2 -] 4 C (20) 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm) 1, 374 (s, 9H, OCMe 3 ), 2.694 (verb d, 2H, CCH 2 ) , 3.576 (d, 2H, CH 2 Gly4 ), 3.707 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3.750 (d, 2H, CH 2 Gly3 ), 3.835 (d, 2H, CH 2 Gly2 ),
6,980 (t, 1 H, NHGly4), 7,827 (t, 1 H, CCH NH), 8,048 (t, 1 H, NHGly3), 8,096 (t, 1 H, NHGly2), 8,590 (t, 1 H,6.980 (t, 1 H, NH Gly4 ), 7.827 (t, 1 H, CCH NH), 8.048 (t, 1 H, NH Gly3 ), 8.096 (t, 1 H, NH Gly2 ), 8.590 (t, 1 H) .
NHGly1) Massenspektrum 1467 (M+Na)NH Gly1 ) mass spectrum 1467 (M + Na)
[BocGly5-NHCH2-]4C (21) 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm) 1 ,380 (s, 9H, OCMe3), 2,688 (verb d, 2H, CCH2), 3,579 (d, 2H, JNH 6 Hz, CH2 GlyS), 3,718 (d, 2H, JNH 5 Hz, CH2 Gly1), 3,750 (d 4H, JNH~5 Hz,[BocGly 5 -NHCH 2 -] 4 C (21) 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm) 1, 380 (s, 9H, OCMe 3 ), 2.688 (verb d, 2H, CCH 2 ) , 3.579 (d, 2H, J NH 6 Hz, CH 2 GlyS ), 3.718 (d, 2H, J NH 5 Hz, CH 2 Gly1 ), 3.750 (d 4H, J NH ~ 5 Hz,
CH2 Gly34), 3,840 (d, 2H, JNH 6,5 Hz, CH2 Gly2), 6,974 (t, 1 H, NHGly5), 7,770 (t, 1 H, CCH2NH), 8,006 (t, 1 HCH 2 Gly34 ), 3.840 (d, 2H, J NH 6.5 Hz, CH 2 Gly2 ), 6.974 (t, 1 H, NH Gly5 ), 7.770 (t, 1 H, CCH 2 NH), 8.006 (t, 1 H
NHGly4), 8,075 und 8,102 (t, 1 H, NHGly23), 8,550 (t, 1 H, NHGly1) Massenspektrum 1695 (M+Na),NH Gly4 ), 8.075 and 8.102 (t, 1 H, NH Gly23 ), 8.550 (t, 1 H, NH Gly1 ) mass spectrum 1695 (M + Na),
1711(M+K)1711 (M + K)
[BocGly7-NHCH--]4C (22) 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm) 1 ,378 (s, 9H, OCMe3), 2,688 (verb ,[BocGly 7 -NHCH--] 4 C (22) 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm) 1, 378 (s, 9H, OCMe 3 ), 2.688 (verb,
2H, CCH2), 3,581 (d, 2H, CH2 Gly7), 3,723 (verb d, 2H, CH2 Gly1), 3,751 (m, 8H, CH2 GlyW5), 3,840 (verb d,2H, CCH 2 ), 3.581 (d, 2H, CH 2 Gly7 ), 3.723 (verb d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3.751 (m, 8H, CH 2 GlyW5 ), 3.840 (verb d,
2H, CH2 Gly2), 6,970 (verb t, 1H, NHGly7), 7,814 (verb t, 1 H, CCH2NH), 8,018 (verb t, 1 H, NHGly6), 8,081 ,2H, CH 2 Gly2 ), 6.970 (verb t, 1H, NH Gly7 ), 7.814 (verb t, 1 H, CCH 2 NH), 8.018 (verb t, 1 H, NH Gly6 ), 8.081,
8,08δ, 8,092 und 8,118 (m, 4H, NHGly2 5), 8,645 (verb t, 1 H, NHGly1)8.08δ, 8.092 and 8.118 (m, 4H, NH Gly2 5 ), 8.645 (verb t, 1 H, NH Gly1 )
[HCI H-AC-Gly5-NHCH2-]4C (23a) 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm) 1 ,446 (m, 2H, CH2), 1 ,689 (m, 2H,[HCl H-AC-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (23a) 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm) 1, 446 (m, 2H, CH 2 ), 1, 689 (m, 2H,
COCH2Ch , 1 ,724 (m, 2H, Cli,CH2N), 2,398 (t, 2H, J 7,4 Hz, COCH2), 2,967 (verb s, CCH2), 3,044 (t,COCH 2 Ch, 1, 724 (m, 2H, Cli, CH 2 N), 2.398 (t, 2H, J 7.4 Hz, COCH 2 ), 2.967 (verb s, CCH 2 ), 3.044 (t,
2H, J 7,4 Hz, CH2N), 3,994, 4,012, 4,049 (x2) und 4,096 (s, 10H, 5 COCH2N)2H, J 7.4 Hz, CH 2 N), 3.994, 4.012, 4.049 (x2) and 4.096 (s, 10H, 5 COCH 2 N)
[HCI H-AC2-Gly5-NHCH2-]4C (24a) 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm) 1 ,336 und 1 ,382 (m, 4H, 2 CH2),[HCl H-AC 2 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (24a) 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm) 1, 336 and 1, 382 (m, 4H, 2 CH 2 ),
1 ,548 (m, 2H, Ch^C^N), 1 ,656 (m, 4H, 2 COCH^Ü), 1 ,712 (m, 2H, CüCH^), 2,283 (t, 2H, J 7,4 Hz,1, 548 (m, 2H, Ch ^ C ^ N), 1, 656 (m, 4H, 2 COCH ^ Ü), 1, 712 (m, 2H, CüCH ^), 2.283 (t, 2H, J 7, 4 Hz,
COCH2), 2,370 (t, 2H, J 7,4 Hz, COCH^HCOChy, 2,955 (verb s, CCH2), 3,031 (t, 2H, J 7,4 Hz,COCH 2 ), 2.370 (t, 2H, J 7.4 Hz, COCH ^ HCOChy, 2.955 (verb s, CCH 2 ), 3.031 (t, 2H, J 7.4 Hz,
CH2N+), 3,206 (t, 2H, J 6,6 Hz, CH2N), 3,988, 4,00, 4,044 (x2) und 4,091 (s 10H, 5 COCH2N)CH 2 N + ), 3.206 (t, 2H, J 6.6 Hz, CH 2 N), 3.988, 4.00, 4.044 (x2) and 4.091 (s 10H, 5 COCH 2 N)
[HCI H-AC3-Gly5-NHCH2-]4C (25a) 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm) 1 ,34-1 ,42 (m, 6H, 3 CH2), 1 ,551
(m, 4H, 2 CÜCHjN), 1 ,653 (x2) und 1 ,689 (m, 6H, 3 COC^C ,), 1,717 (m, 2H, CHjCHjN*), 2,270 und 2,288 (t, 4H, J 7,5 Hz, 2 COCH2), 2,376 (t, 2H, J 7,5 Hz, COCHjNHCOCh , 2,952 (verb. s, CCH2), 3,033 (t, 2H, J 7,5 Hz, CH2N+), 3,208 (t, 4H, J 7 Hz, 2 CH2N), 3,990, 4,004, 4,049 (x2) und 4,097 (s, 10H, 5 COCH2N).
[HCl H-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (25a) 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm) 1, 34-1, 42 (m, 6H, 3 CH 2 ), 1, 551 (m, 4H, 2 CÜCH j N), 1, 653 (x2) and 1, 689 (m, 6H, 3 COC ^ C,), 1.717 (m, 2H, CH j CH j N * ), 2.270 and 2.288 (t, 4H, J 7.5 Hz, 2 COCH 2 ), 2.376 (t, 2H, J 7.5 Hz, COCHjNHCOCh, 2.952 (verb. s, CCH 2 ), 3.033 (t, 2H, J 7.5 Hz, CH 2 N + ), 3.208 (t, 4H, J 7 Hz, 2 CH 2 N), 3.990, 4.004, 4.049 (x2) and 4.097 (s, 10H, 5 COCH 2 N).
HH
Tabelle 5. Herstellun tetravalenter Matrizen 17-25 Beis iel 4 0) crTable 5. Manufacture of tetravalent matrices 17-25 Example 4 0) cr
CD nCD n
ZCZC
CD c «→n-CD c «→ n-
CDCD
CC
-3-3
CQCQ
CDCD
—x-x
0) 0 )
<<
0) 0 )
CD ZI r+CD ZI r +
CD ωCD ω
NN
ΦΦ
oα oα
CD
"σ -
CD "σ -
Beispiel 5.Example 5.
Herstellung der geschützten TetrasialosideProduction of the protected tetrasialosides
Herstellung von fAc/,(OMe)Neu5Acσ-OCH,(p-CRH,)NHCOCH-,NH-CO(CH2)1CO-Production of fAc / , ( OMe ) Neu5Acσ-OCH, (pC R H,) NHCOCH-, NH-CO (CH 2 ) 1 CO-
(NHCH?CO)<NHCH,LC(NHCH ? CO) <NHCH, LC
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (31).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (31).
1 mM der Verbindung (21) (siehe Tabelle 6) wurde in 4 ml CF3COOH aufgenommen und zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit 4ml Toluol versetzt, im Vakuum eingedampft und getrocknet. Der Rückstand wurde in 5ml Wasser gelöst, mit 4 ml einer 2_M HCI-Lösung versetzt und eingeengt. Das erhaltene Tetrahydrochlorid (21a) wurde im Vakuum getrocknet, in 0.5ml DMF suspendiert, mit 6 mM Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8) und 0.5 ml NEt3 versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde im Vakuum eingeengt und und das Produkt wurde mittels Säulenchromatographie gereinigt (s. Tabelle 6). Nach Trocknen im Vakuum wurde die Verbindung (21) als farbloses amorphes Produkt in 65% Ausbeute erhalten.1 mM of compound (21) (see Table 6) was taken up in 4 ml of CF 3 COOH and stirred for two hours at room temperature. The reaction mixture was mixed with 4 ml of toluene, evaporated in vacuo and dried. The residue was dissolved in 5 ml of water, 4 ml of a 2M HCI solution were added and the mixture was concentrated. The tetrahydrochloride (21a) obtained was dried in vacuo, suspended in 0.5 ml of DMF, mixed with 6 mM Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-ONp (8) and 0.5 ml of NEt 3 and stirred for 24 hours at room temperature. The reaction mixture was concentrated in vacuo and the product was purified by column chromatography (see Table 6). After drying in vacuo, compound (21) was obtained as a colorless amorphous product in 65% yield.
Die Verbindungen (26)-(30), (32)-(36) wurden auf analoge Weise hergestellt (siehe Tabelle 6).Compounds (26) - (30), (32) - (36) were prepared in an analogous manner (see Table 6).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-NHCH2-]4C (26). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.534 (m, 4H, 2 COCHjCJi), 2.171 (m, 4H, 2 COCH^CI-y, 2.891 (verb., 2H, CCH2), 3.867 (d, 2H, ArNHCOCJi), 7.674 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 8.107 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH2CH2), 9.964 (s, 1 H, ArNH); Neu5Acα2- OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCHa), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J88.4 Hz, J6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-NHCH 2 -] 4 C (26). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1,534 (m, 4H, 2 COCH j CJi), 2,171 (m, 4H, 2 COCH ^ CI-y, 2,891 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,867 (d, 2H, ArNHCOCJi), 7,674 (verb.t, 1 H, CCH 2 NH), 8,107 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH 2 CH 2 ), 9,964 (s, 1 H , ArNH); Neu5Acα2- OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax) , 2,570 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4,087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4,233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz , H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCHa), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz, H-7), 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7,555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7,708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-Gly-NHCH2-]4C (27). Η-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.509 (m, 4H, 2 COCH2CHy, 2.147 und 2.231 (m, 4H, 2 COCHzCH,), 2.674 (verb., 2H, CCH2), 3.647 (m, 2H, Gly), 3.859 (d, 2H, ArNHCOChy, 7.852 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 8.100 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH2CH2),
8.453 (t, 1 H, J 6 Hz, NHGIy), 9.962 (s, 1 H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1H, J3ax 12.5 Hz, J44.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCÜ), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-Gly-NHCH 2 -] 4 C (27). Η-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1.509 (m, 4H, 2 COCH 2 CHy, 2.147 and 2.231 (m, 4H, 2 COCHzCH,), 2.674 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,647 (m, 2H, Gly), 3,859 (d, 2H, ArNHCOChy, 7,852 (verb.t, 1 H, CCH 2 NH), 8,100 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH 2 CH 2 ), 8,453 (t, 1 H, J 6 Hz, NHGIy), 9,962 (s, 1 H, ArNH). New 5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd , 1H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H , J 8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCÜ), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz, H-7), 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7,555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7,708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-Gly2-NHCH2-]4C (28). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.495 (m, 4H, 2 COCH2Chy, 2.150 (m, 4H, 2 COCH^CH,), 2.694 (verb., 2H, CCH2), 3.716 (d, 2H, CH2 Gly2), 3.818 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.865 (d, 2H, ArNHCOCh , 7.824 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 7.993 (t, 1 H, J 6 Hz, NHGly2), 8.096 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH2CH2), 8.544 (t, 1 H, J 6 Hz, NHGly ), 9.975 (s, 1 H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH^), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J62.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 2 -NHCH 2 -] 4 C (28). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1.495 (m, 4H, 2 COCH 2 Chy, 2.150 (m, 4H, 2 COCH ^ CH,), 2.694 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,716 (d, 2H, CH 2 Gly2 ), 3,818 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,865 (d, 2H, ArNHCOCh, 7,824 (verb.t, 1 H, CCH 2 NH), 7,993 (t , 1 H, J 6 Hz, NH Gly2 ), 8.096 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH 2 CH 2 ), 8.544 (t, 1 H, J 6 Hz, NH Gly ), 9.975 (s, 1 H , ArNH) .New5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax) , 2,570 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4,087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4,233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz , H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH ^), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz , H-7), 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7,555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7,708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-Gly3-NHCH2]4C (29). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.498 (m, 4H, 2 COCH^Ü), 2.143 und 2.158 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2.693 (verb., 2H, CCH2), 3.728 (m, 4H, 2 CH2 Gly2'3), 3.841 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.862 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7.820 (verb. t, 1H, CCH2NH), 8.049 und 8.059 (t, 2H, J 5.7 Hz, NH0'1'2'3), 8.098 (t, 1 H, J 5.8 Hz, NHCOCH2CH2), 8.547 (t, 1 H, J 5.5 Hz, NHGly1), 9.972 (s, 1H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCJi), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J62.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 3 -NHCH 2 ] 4 C (29). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1,498 (m, 4H, 2 COCH ^ Ü), 2,143 and 2,158 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2,693 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,728 (m, 4H, 2 CH 2 Gly2 ' 3 ), 3,841 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,862 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7,820 (combined t, 1H, CCH 2 NH ), 8,049 and 8,059 (t, 2H, J 5.7 Hz, NH 0 ' 1 ' 2 ' 3 ), 8,098 (t, 1 H, J 5.8 Hz, NHCOCH 2 CH 2 ), 8,547 (t, 1 H, J 5.5 Hz, NH Gly1 ), 9,972 (s, 1H, ArNH). New 5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd , 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a ), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCJi), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz, H-7) , 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7,555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7,708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-Gly4-NHCHJ4C (30).1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm), Matrix: 1.500 (m, 4H, 2 COCH^Ü,), 2.151 (m, 4H, 2 COCJiCH^, 2.688 (verb., 2H, CCH2), 3.720 (x2) und 3.753 (d, 6H, 3 CH2 Gly2M), 3.841 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.864 (d, 2H, ArNHCOChi,), 7.818 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 8.045 und 8.084 (x2) (t, 3H, J 6 Hz, NHGly2"4), 8.102 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH2CH2), 8.555 (t, 1 H, J 5.5 Hz, NHGly1), 9.980 (s, 1 H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J44.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArChü, 4.711 (ddd, 1H, H-4), 5.192 (dd, 1H, J8 8.4 Hz, J6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH). [ActOMeJNeuδAc-Gab-Ad-Glys-NHCH^C (31). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix:
1.502 (m, 4H, 2 COCH2CHa), 2.147 und 2.159 (m, 4H, 2 COCJiCHz), 2.688 (verb., 2H, CCH2), 3.738 (x2) und 3.765 (x2) (m, 8H, 4 CH2 Gly2-5), 3.857 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.877 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7.818 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 8.074 (m, 5H, NHCOCH2CH2, NHGly2"5), 8.551 (t, 1 H, J 6 Hz, NHGly1), 9.968 (s, 1 H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J44.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH,), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J52.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 4 -NHCHJ 4 C (30). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm), matrix: 1,500 (m, 4H, 2 COCH ^ Ü,), 2,151 (m, 4H, 2 COCJiCH ^, 2,688 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,720 (x2) and 3,753 (d, 6H, 3 CH 2 Gly2M ), 3,841 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,864 (d, 2H, ArNHCOChi,), 7,818 (verb. T, 1 H, CCH 2 NH), 8,045 and 8,084 (x2) (t, 3H, J 6 Hz, NH Gly2 "4 ), 8,102 (t, 1 H, J 6 Hz, NHCOCH 2 CH 2 ), 8,555 (t, 1 H, J 5.5 Hz, NH Gly1 ), 9,980 (s, 1 H, ArNH) .New5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd , 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd , 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArChü, 4,711 (ddd, 1H, H-4), 5,192 (dd, 1H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1H, H-8), 7.214 and 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH). [ActOMeJNeuδAc-Gab-Ad-Glys-NH CH ^ C (31). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1,502 (m, 4H, 2 COCH 2 CHa), 2,147 and 2,159 (m, 4H, 2 COCJiCHz), 2,688 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,738 (x2) and 3,765 (x2) (m, 8H, 4 CH 2 Gly2 - 5 ), 3,857 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,877 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7,818 (verb.t, 1 H, CCH 2 NH), 8,074 (m, 5H, NHCOCH 2 CH 2 , NH Gly2 "5 ), 8,551 (t, 1 H, J 6 Hz, NH Gly1 ), 9,968 (s, 1 H, ArNH). Neu5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975 , 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H- 3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4,087 (dd , 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4,233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH, ), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 5 2.4 Hz, H-7), 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-AC2-Gly5-NHCH2]4C (32). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm), Matrix: 1.224, 1.366 und 1.469 (m, 12H, 6 CH2), 1.502 (m, 4H, 2 COCHjCÜ), 2.032 und 2.121 (m, 2 COCH2), ), 2.147 und 2.159 (m, 4H, 2 COCH,CH2), 2.688 (verb., 2H, CCH2), 3.00 (m, 4H, 2 CH,NHCO), 3.738 (x2) und 3.765 (x2) (m, 8H, 4 CH2 Gly2-5), 3.857 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.877 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7.679 und 7.700 (verb. t, 2H, 2 NHCO), 7.818 (verb. t, 1 H, CCH2NH), 8.074 (m, 5H, NHCOCH2CH2, NHGly2-5), 8.551 (t, 1H, J 6 Hz, NHGly1), 9.968 (s, 1H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J86.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH,), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH).[Ac 4 (OMe) Neu 5Ac-Gab-Ad-AC 2 -Gly 5 -NHCH 2 ] 4 C (32). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm), matrix: 1,224, 1,366 and 1,469 (m, 12H, 6 CH 2 ), 1,502 (m, 4H, 2 COCH j CÜ), 2,032 and 2,121 (m , 2 COCH 2 ),), 2,147 and 2,159 (m, 4H, 2 COCH, CH 2 ), 2,688 (verb., 2H, CCH 2 ), 3.00 (m, 4H, 2 CH, NHCO), 3,738 (x2) and 3,765 (x2) (m, 8H, 4 CH 2 Gly2 - 5 ), 3,857 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,877 (d, 2H, ArNHCOCH,), 7,679 and 7,700 (verb. t, 2H, 2 NHCO), 7,818 (t, 1 H, CCH 2 NH), 8,074 (m, 5H, NHCOCH 2 CH 2 , NH Gly2 - 5 ), 8,551 (t, 1H, J 6 Hz, NH Gly1 ), 9,968 ( s, 1H, ArNH). New 5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd, 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd , 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4,028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a ), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH,), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd, 1 H, J 8 8.4 Hz, J 6 2.4 Hz, H-7 ), 5,341 (ddd, 1 H, H-8), 7,214 and 7,555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7,708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-Ad-AC3-Gly5-NHCH2]4C (33). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm) ist dem Spektrum der Verbindung (32) sehr ähnlich (die Signale sind zum Teil stärker verbreitert und die Integrale der Amidocapronsäure-Gruppen sind entsprechend größer).[Ac 4 (OMe) Neu 5Ac-Gab-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 ] 4 C (33). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm) is very similar to the spectrum of compound (32) (the signals are sometimes more broadened and the integrals of the amidocaproic acid groups are correspondingly larger).
[Ac4(OMe)Neu5Ac-Gab-AC-Ad-Gly5-NHCHJ4C (34). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.250, 1.382, 1.465 und 1.506 (m, 10H, 5 CH2), 2.033 und 2.140 (m, 6H, 3 COCH2), 2.697 (verb., 2H, CCH2), 3.009 (m~q, 2H, J 6.4 Hz, CH,NHCO), 3.719 (x2) und 3.748 (x2) (m, 8H, 4 CH2 Gly2"5), 3.843 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.862 (d, 2H, ArNHCOCH;,), 4.327 und 4.648 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCh , 7.216 und 7.555 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7.698 (t, 1H, NHCO), 7.818 (verb. t, 1H, CCH2NH), 8.039, 8.072, 8.084 (x2), 8.110 (m, 5H, NHCOCH2CH2, NHGly2"5), 8.547 (t, 1 H, NHGly1), 9.970 (s, 1H, ArNH). Neu5Acα2-OCH2CsH4-Fragment: 1.677, 1.918, 1.975, 2.024 und 2.094 (s, 15H, 5 COCH3), 1.761 (dd, 1 H, J4 12.2 Hz, H-3ax), 2.570 (dd, 1 H, J3ax 12.5 Hz, J44.6 Hz, H-3eq), 3.697 (s, 3H, COOCH3), 3.904 (ddd, 1 H, J4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd, 1 H, J9b 12.5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4.320 und 4.643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH,), 4.711 (ddd, 1 H, H-4), 5.192 (dd, 1 H, J8 8.4 Hz, J6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 und 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J5 9.6 Hz, NH). [Ac OMeϊNeuSAc-Gab-AC.-Ad-Glys-NHCH^C (35). 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO (δ, ppm): Matrix: 1.239, 1.375, 1.465 und 1.509 (m, CH2), 2.026 und 2.142 (m, COCH2), 2.711 (verb., 2H, CCH2), 3.003 (m, 4H, 2 CÜNHCO), 3.718 (x2) und 3.746 (x2) (m, 8H, 4 CH2 Gly2-5), 3.839 (d, 2H, CH2 Gly1), 3.861 (d, 2H,
ArNHCOCH , 4 329 und 4 649 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 7 218 und 7 561 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7 681 und 7.695 (m, 2H, 2 NHCO), 7 834 (verb t, 1 H, CCH2NH), 8 077, 8 133 (x3), 8 177 (m, 5H, NHCOCH2CH2, NHGly2 5), 8 587 (t, 1 H, NHGly1), 10 01 (s, 1 H, ArNH) Neu5Acα2-OCH,C6H4-Fragment 1 677, 1 918, 1 975, 2 024 und 2 094 (s, 15H, 5 COCH3), 1 761 (dd, 1 H, J4 12 2 Hz, H-3ax), 2 570 (dd, 1 H, J3ax 12 5 Hz, J4 4 6 Hz, H-3eq), 3 697 (s, 3H, COOCH3), 3 904 (ddd, 1 H, J4 10 3 Hz, H-5), 4 028 (dd, 1 H, J8 6 3 Hz, H-9b), 4 087 (dd, 1 H, J5 10 7 Hz, H-6), 4 233 (dd, 1 H, J9b 12 5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4 320 und 4 643 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 4 711 (ddd, 1 H, H-4), 5 192 (dd, 1 H, J8 8 4 Hz, J62 4 Hz, H-7), 5 341 (ddd, 1 H, H-8), 7 214 und 7 555 (d, 2H, J 8 6 Hz, Ar), 7 708 (d, 1 H, J5 9 6 Hz, NH)[Ac 4 (OMe) Neu5Ac-Gab-AC-Ad-Gly 5 -NHCHJ 4 C (34). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1,250, 1,382, 1,465 and 1,506 (m, 10H, 5 CH 2 ), 2,033 and 2,140 (m, 6H, 3 COCH 2 ), 2,697 ( verb., 2H, CCH 2 ), 3.009 (m ~ q, 2H, J 6.4 Hz, CH, NHCO), 3.719 (x2) and 3.748 (x2) (m, 8H, 4 CH 2 Gly2 "5 ), 3.843 ( d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,862 (d, 2H, ArNHCOCH ;,), 4,327 and 4,648 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCh, 7,216 and 7,555 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7,698 (t, 1H, NHCO), 7,818 (compound t, 1H, CCH 2 NH), 8,039, 8,072, 8,084 (x2), 8,110 (m, 5H, NHCOCH 2 CH 2 , NH Gly2 "5 ), 8,547 (t , 1 H, NH Gly1 ), 9,970 (s, 1H, ArNH) .New5Acα2-OCH 2 C s H 4 fragment: 1,677, 1,918, 1,975, 2,024 and 2,094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1,761 (dd , 1 H, J 4 12.2 Hz, H-3ax), 2,570 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3,697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3,904 (ddd, 1 H, J 4 10.3 Hz, H-5), 4.028 (dd, 1 H, J 8 6.3 Hz, H-9b), 4.087 (dd, 1 H, J 5 10.7 Hz, H-6), 4.233 (dd , 1 H, J 9b 12.5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4,320 and 4,643 (d, 2H, J 11.8 Hz, ArCH,), 4,711 (ddd, 1 H, H-4), 5,192 (dd , 1 H, J 8 8.4 Hz , J 6 2.4 Hz, H-7), 5.341 (ddd, 1 H, H-8), 7.214 and 7.555 (d, 2H, J 8.6 Hz, Ar), 7.708 (d, 1 H, J 5 9.6 Hz, NH). [Ac OMeϊNeuSAc-Gab-AC.-Ad-Glys-NHCH ^ C (35). 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO (δ, ppm): matrix: 1,239, 1,375, 1,465 and 1,509 (m, CH 2 ), 2,026 and 2,142 (m, COCH 2 ), 2,711 (verb., 2H, CCH 2 ), 3,003 (m, 4H, 2 CÜNHCO), 3,718 (x2) and 3,746 (x2) (m, 8H, 4 CH 2 Gly2 - 5 ), 3,839 (d, 2H, CH 2 Gly1 ), 3,861 (d, 2H, ArNHCOCH, 4 329 and 4 649 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 7 218 and 7 561 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7 681 and 7.695 (m, 2H, 2 NHCO) , 7 834 (verb t, 1 H, CCH 2 NH), 8 077, 8 133 (x3), 8 177 (m, 5H, NHCOCH 2 CH 2 , NH Gly2 5 ), 8 587 (t, 1 H, NH Gly1 ), 10 01 (s, 1 H, ArNH) Neu5Acα2-OCH, C 6 H 4 fragment 1 677, 1 918, 1 975, 2 024 and 2 094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1 761 ( dd, 1 H, J 4 12 2 Hz, H-3ax), 2 570 (dd, 1 H, J 3ax 12 5 Hz, J 4 4 6 Hz, H-3eq), 3 697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3 904 (ddd, 1 H, J 4 10 3 Hz, H-5), 4 028 (dd, 1 H, J 8 6 3 Hz, H-9b), 4 087 (dd, 1 H, J 5 10 7 Hz, H-6), 4 233 (dd, 1 H, J 9b 12 5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4 320 and 4 643 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH, ), 4 711 (ddd, 1 H, H-4), 5 192 (dd, 1 H, J 8 8 4 Hz, J 6 2 4 Hz, H-7), 5 341 (ddd, 1 H, H- 8), 7 214 and 7 555 (d, 2H, J 8 6 Hz, Ar), 7 708 (d, 1 H, J 5 9 6 Hz, NH)
[Ac^OMeJNeuδAc-Gab-ACj-Ad-Glys-NHCHJ^ (36) Das 1H-NMR Spektrum in D6-DMSO entspricht weitesgehend dem Spektrum der Verbindung (35), die Signale sind zum Teil starker verbreitert Matrix (δ, ppm) 1 239, 1 375, 1 465 und 1 509 (m, CH2), 2 026 und 2 142 (m, COCH2), 2 629 (verb , 2H, CCH2), 3 00 (m, 6H, 3 CH MHCO), 3 813 (verb , 2H, CH2 Gly1), 3 861 (d, 2H, ArNHCOCH , 4 329 und 4 649 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 7 218 und 7 561 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7 693 (m, 3H, 3 NHCO), 7 904 (verb , 1 H, CCH2NH), 8 083 (x2), 8 158 und 8 215 (x2) (m, 5H, NHCOCH2CH2, NHGly2 5), 8 538 (t, 1 H, NHGly1) Neu5Acα2-OCH2C6H4-Fragment 1 677, 1 918, 1 975, 2 024 und 2 094 (s, 15H, 5 COCH3), 1 761 (dd, 1H, J4 12 2 Hz, H-3ax), 2 570 (dd, 1 H, J3ax 12 5 Hz, J44 6 Hz, H-3eq), 3 697 (s, 3H, COOCH3), 3 904 (ddd, 1 H, J4 10 3 Hz, H-5), 4 028 (dd, 1 H, J8 6 3 Hz, H-9b), 4 087 (dd, 1 H, J5 10 7 Hz, H-6), 4 233 (dd, 1 H, J9b 12 5 Hz, J8 3 Hz, H-9a), 4 320 und 4 643 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 711 (ddd, 1 H, H-4), 5 192 (dd, 1 H, J8 8 4 Hz, J6 2 4 Hz, H-7), 5 341 (ddd, 1 H, H-8), 7 214 und 7 555 (d, 2H, J 8 6 Hz, Ar), 7 708 (d, 1H, J5 9 6 Hz, NH)
[Ac ^ OMeJNeuδAc-Gab-ACj-Ad-Glys-NHCHJ ^ (36) The 1 H-NMR spectrum in D 6 -DMSO largely corresponds to the spectrum of compound (35), some of the signals are more widespread matrix (δ, ppm) 1 239, 1 375, 1 465 and 1 509 (m, CH 2 ), 2 026 and 2 142 (m, COCH 2 ), 2 629 (verb, 2H, CCH 2 ), 3 00 (m, 6H, 3 CH MHCO), 3 813 (verb, 2H, CH 2 Gly1 ), 3 861 (d, 2H, ArNHCOCH, 4 329 and 4 649 (d, 2H, J 11 8 Hz, ArCH,), 7 218 and 7 561 (d, 2H, J 8 Hz, Ar), 7 693 (m, 3H, 3 NHCO), 7 904 (verb, 1 H, CCH 2 NH), 8 083 (x2), 8 158 and 8 215 (x2) (m, 5H, NHCOCH 2 CH 2 , NH Gly2 5 ), 8 538 (t, 1 H, NH Gly1 ) Neu5Acα2-OCH 2 C 6 H 4 fragment 1 677, 1 918, 1 975, 2 024 and 2 094 (s, 15H, 5 COCH 3 ), 1 761 (dd, 1H, J 4 12 2 Hz, H-3ax), 2 570 (dd, 1 H, J 3ax 12 5 Hz, J 4 4 6 Hz, H- 3eq), 3 697 (s, 3H, COOCH 3 ), 3 904 (ddd, 1 H, J 4 10 3 Hz, H-5), 4 028 (dd, 1 H, J 8 6 3 Hz, H-9b ), 4 087 (dd, 1 H, J 5 10 7 Hz, H-6), 4 233 (dd, 1 H, J 9b 12 5 Hz, J 8 3 Hz, H-9a), 4 320 and 4 643 (d, 2H, J 11 8 Hz, A rCH,), 711 (ddd, 1 H, H-4), 5 192 (dd, 1 H, J 8 8 4 Hz, J 6 2 4 Hz, H-7), 5 341 (ddd, 1 H, H -8), 7 214 and 7 555 (d, 2H, J 8 6 Hz, Ar), 7 708 (d, 1H, J 5 9 6 Hz, NH)
CDCD
CDCD
CD" CD "
COCO
Tabelle 6 Herstellung der geschützten Tetrasialoside 2β-36 Beis iel 5 ITable 6 Preparation of the protected tetrasialosides 2β-36 example 5 I
CDCD
CΛCΛ
CDCD
—-
CQCQ
Q. CD Ω CD CΛ O T c F r-t-Q. CD Ω CD CΛ O T c F r-t-
CDCD
33
H CDH CD
CΛ ω_ o ωCΛ ω_ o ω
Q.' CD ro cn coQ. ' CD ro cn co
CD CDCD CD
CΛ T3
CD cn
CΛ T3 CD cn
Beispiel 6.Example 6.
Herstellung der freien TetrasialosideProduction of the free tetrasialosides
Herstellung von [Neu5Aca-OCH,(D-CκH,)NHCOCH,NH-CO(CH,),CO-(NH(CH,).CO),- (NHCH,CO)*-NHCHτLC (Ammonium Salz) NeuδAc-Gab-Ad-ACa-Glys-NHCHj C (44).Preparation of [Neu5Aca-OCH, (DC κ H,) NHCOCH, NH-CO (CH,), CO- (NH (CH,). CO), - (NHCH, CO) * -NHCHτLC (ammonium salt) NeuδAc- Gab-Ad-ACa-Glys-NHCHj C (44).
Zu einer Lösung von 10 μM des geschützten Tetrasialosids (33) in 3ml absoluten MeOH wurden 80 μl 2N NaOH Lösung zugegeben, nach 3 Stunden wurden nochmals 1 ,5 ml Wasser und 80 μl 2N NaOH Lösung zugegeben. Das Gemisch wurde über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, mit 80 μl AcOH versetzt und zur Trockne eingedampft. Das Produkt wurde mittels Gelchromatographie über Sephadex G-10 mit einer 0,05 M wässrigen NH4OH-Lösung erhalten, (siehe Tabelle 7).80 μl of 2N NaOH solution were added to a solution of 10 μM of the protected tetrasialoside (33) in 3 ml of absolute MeOH; after 3 hours, 1.5 ml of water and 80 μl of 2N NaOH solution were again added. The mixture was stirred at room temperature overnight, 80 μl of AcOH were added and the mixture was evaporated to dryness. The product was obtained by means of gel chromatography on Sephadex G-10 with a 0.05 M aqueous NH 4 OH solution (see Table 7).
Die Verbindungen (37)-(43), (45)-(47) wurden in analoger Weise erhalten (siehe Tabelle 7).
The compounds (37) - (43), (45) - (47) were obtained in an analogous manner (see Table 7).
Tabelle 7 (Beispiel 6)Table 7 (Example 6)
Bestimmt mittels epermeations-Chromatographie
Determined using epermeation chromatography
[Neu5Ac-Gab-Ad-NHCH2-]4C (37). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,633 (m, 4H, COCH2CH2), 2,293 und 2,358 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2,943 (s, 2H, CCH2), 4,003 (s, 2H, ArNHCOCH,). 4,493 und 4,718 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,388 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J44,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H- 7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a). [Neu5Ac-Gab-Ad-Gly-NHCH2-]4C (38). H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,622 (m, 4H, COCH2CH2), 2,340 und 2,382 (m, 4H, 2 COCÜCH^, 2,810 (s, 2H, CCH2), 3,847 (s, 2H, CH2 Gly), 4,016 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,492 und 4,707 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,402 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-NHCH 2 -] 4 C (37). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 633 (m, 4H, COCH 2 CH 2 ), 2.293 and 2.358 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2.943 (s, 2H, CCH 2 ), 4.003 (s, 2H, ArNHCOCH,). 4,493 and 4,718 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.388 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a). [Neu5Ac-Gab-Ad-Gly-NHCH 2 -] 4 C (38). H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 622 (m, 4H, COCH 2 CH 2 ), 2.340 and 2.382 (m, 4H, 2 COCÜCH ^, 2.810 (s, 2H, CCH 2 ), 3,847 (s, 2H, CH 2 Gly ), 4,016 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,492 and 4,707 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7,402 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H -3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1 H, H-5), 3.846, (dd, 1 H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly2-NHCH2-]4C (39). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,626 (m, 4H, COCH2Chy, 2,341 (m, 4H, 2 COCH^CH^, 2,831 (s, 2H, CCH2), 3,894 und 3,991 (s, 4H, 2 CH2 Gly1'2), 4,022 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,492 und 4,719 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,402 (m, 4H, Ar). NeuδAc - Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J44,6 Hz, H- 3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 2 -NHCH 2 -] 4 C (39). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 626 (m, 4H, COCH 2 Chy, 2.341 (m, 4H, 2 COCH ^ CH ^, 2.831 (s, 2H, CCH 2 ) , 3,894 and 3,991 (s, 4H, 2 CH 2 Gly1 ' 2 ), 4,022 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,492 and 4,719 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7,402 (m, 4H, Ar). NeuδAc fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly3-NHCH2-]4C (40). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,631 (m, 4H, COCH2CH;,), 2,344 (m, 4H, 2 COChkCH^, 2,857 (s, 2H, CCH2), 3,912, 3,931 und 4,024 (s, 6H, 3 CH2 Gly1- 3), 4,029 (s, 2H, ArNHCOCH,). 4,500 und 4,725 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,408 (m, 4H, Ar). NeuδAcα- Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J44,6 Hz, H- 3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 3 -NHCH 2 -] 4 C (40). 1 H-NMR spectrum (δ, ppm) in D 2 0: Matrix: 1, 631 (m, 4H, COCH 2 CH;,), 2.344 (m, 4H, 2 COChkCH ^, 2.857 (s, 2H, CCH 2 ), 3.912, 3.931 and 4.024 (s, 6H, 3 CH 2 Gly1 - 3 ), 4.029 (s, 2H, ArNHCOCH,). 4.500 and 4.725 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.408 (m, 4H, Ar) NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz , J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd , 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H -8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly4-NHCH2-]4C (41). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,636 (m, 4H, COCHzCJi), 2,350 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2,864 (s, 2H, CCH2), 3,912, 3,934, 3,968 und 4,025 (s, 8H, 4 CH^1"4), 4,032 (s, 2H, ArNHCOCü). 4,497 und 4,725 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,408 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J86 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H- 4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 4 -NHCH 2 -] 4 C (41). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 636 (m, 4H, COCHzCJi), 2.350 (m, 4H, 2 COCJiCH.), 2.864 (s, 2H, CCH 2 ), 3.912 , 3.934, 3.968 and 4.025 (s, 8H, 4 CH ^ 1 " 4 ), 4.032 (s, 2H, ArNHCOCü). 4.497 and 4.725 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.408 (m, 4H, Ar) .New δAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8 ), 3.822 (dd, 1 H, H-5), 3.846, (dd, 1 H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (42). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1,638 (m, 4H, COCHsChy, 2,355 (m, 4H, 2 COChkCH;,), 2,878 (s, 2H, CCH2), 3,921 , 3,933, 3,974 (x2) und 4,032 (s, 10H, 5 CH2 Gly1-5), 4,036 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,502 und 4,724 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,410 (m, 4H,
Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (42). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1.638 (m, 4H, COCHsChy, 2.355 (m, 4H, 2 COChkCH ;,), 2.878 (s, 2H, CCH 2 ), 3.921, 3.933 , 3.974 (x2) and 4.032 (s, 10H, 5 CH 2 Gly1 - 5 ), 4.036 (s, 2H, ArNHCOChy. 4.502 and 4.724 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.410 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-Ad-AC2-Gly5-NHCH2-]4C (43). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,286, 1 ,476 und 1 ,567 (m, 12H, 6 CH2), 1 ,623 (m, 4H,
(t, 2H, J 7,4 Hz, CH2CO), 2,245 und 2,367 (m, 4H, COCH^CH.CH.CH^CO), 2,299 (t, 2H, J 7,4 Hz, CH2CO), 2,882 (s, 2H, CCH2), 3,133 (m, 4H, 2 CH2N), 3,928, 3,940, 3,987 (x2) und 4,043 (x2) (s, 12H, 6 COCH2N), 4,502 und 4,730 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,418 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J44,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).[Neu5Ac-Gab-Ad-AC 2 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (43). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 286, 1, 476 and 1, 567 (m, 12H, 6 CH 2 ), 1, 623 (m, 4H, (t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 CO), 2.245 and 2.367 (m, 4H, COCH ^ CH.CH.CH ^ CO), 2.299 (t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 CO ), 2,882 (s, 2H, CCH 2 ), 3,133 (m, 4H, 2 CH 2 N), 3,928, 3,940, 3,987 (x2) and 4,043 (x2) (s, 12H, 6 COCH 2 N), 4,502 and 4.730 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.418 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
Aggregat [Neu5Ac-Gab-Ad-AC3-Gly5-NHCH2-]4C (44). H-NMR Spektrum in D20 ist dem Spektrum der Verbindung (43) sehr ähnlich,Aggregate [Neu5Ac-Gab-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (44). H-NMR spectrum in D 2 0 is very similar to the spectrum of compound (43),
Matrix (δ.ppm): 1 ,283, 1 ,476, 1 ,570 (m, 18H, 9 CH2), 2,178 und 2,189 (t, 2x2H, J 7,4 Hz, 2 CH2CO), 2,301 (t, 2H, J 7,4 Hz, CH2CO), 3,135 (m, 6H, 3 CH2N), 3,928, 3,940, 3,987 (x2) und 4,043 (x2) (s, 12H, 6 COCH2N), 4,502 und 4,730 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,418 (m, 4H, Ar).Matrix (δ.ppm): 1, 283, 1, 476, 1, 570 (m, 18H, 9 CH 2 ), 2.178 and 2.189 (t, 2x2H, J 7.4 Hz, 2 CH 2 CO), 2.301 ( t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 CO), 3.135 (m, 6H, 3 CH 2 N), 3.928, 3.940, 3.987 (x2) and 4.043 (x2) (s, 12H, 6 COCH 2 N) , 4.502 and 4.730 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.418 (m, 4H, Ar).
NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H- 4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H- 4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
[Neu5Ac-Gab-AC-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (45). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,334 (m, 2H, CH2), 1 ,504 (m, 2H, CHzC^NH), 1 ,569 (m, 4H, COCH^hbCH∑CHsCO), 1 ,625 (m, 2H, CHzC^CO), 2,207 und 2,313 (m, 4H, COCH^CH-CH.Ch CO), 2,344 (t, 2H, J 7 Hz, CH2CO), 2,885 (s, 2H, CCH2), 3,156 (t, 2H, J 7,4 Hz, CH2N), 3,928, 3,942, 3,979, 3,984, 4,037 und 4,042 (s, 12H, 6 COCH2N), 4,506 und 4,729 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,420 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H- 3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,δ98 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J86 Hz, H-9b), 3,69δ (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,δ Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-δ), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a). Aggregat [Neu5Ac-Gab-AC2-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (46). 1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,268, 1 ,δ04 und 1 ,630 (m, 12H, 6 CH2), 1 ,δ72 (m, 4H, COC^CHsCJiCH.CO), 2,186 (t, 2H, J 7 Hz, CH2CO), 2,212 und 2,31δ (m, 4H, COCH^C^C^CÜCO), 2,349 (t, 2H, J 7,4 Hz, CH2CO), 2,898 (s, 2H, CCH2), 3,130 und 3,168 (t, 2x2H, J 7,4 Hz, 2 CH2N), 3,934, 3,94δ, 3,987 (x2), 4,039 und 4,045 (s, 12H, 6 COCH2N), 4,509 und 4,72δ (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,422 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,δ98 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,69δ (ddd, 1H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).
Aggregat [Neu5Ac-Gab-AC3-Ad-Gly5-NHCH2-]4C (47). Das 1H-NMR Spektrum in D20 ist dem Spektrum der Verbindung (46) sehr ähnlich, die Signale sind zum Teil stärker verbreitert.[Neu5Ac-Gab-AC-Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (45). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 334 (m, 2H, CH 2 ), 1, 504 (m, 2H, CHzC ^ NH), 1, 569 (m, 4H, COCH ^ hbCH ∑ CHsCO), 1, 625 (m, 2H, CHzC ^ CO), 2.207 and 2.313 (m, 4H, COCH ^ CH-CH.Ch CO), 2.344 (t, 2H, J 7 Hz, CH 2 CO), 2.885 (s, 2H, CCH 2 ), 3.156 (t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 N), 3.928, 3.942, 3.979, 3.984, 4.037 and 4.042 (s, 12H, 6 COCH 2 N ), 4.506 and 4.729 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.420 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3, δ98 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.69 δ (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, δ Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H- 8), 3.822 (dd, 1 H, H-δ), 3.846, (dd, 1 H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a). Aggregate [Neu5Ac-Gab-AC 2 -Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (46). 1 H-NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 268, 1, δ04 and 1, 630 (m, 12H, 6 CH 2 ), 1, δ72 (m, 4H, COC ^ CHsCJiCH. CO), 2.186 (t, 2H, J 7 Hz, CH 2 CO), 2.212 and 2.31 δ (m, 4H, COCH ^ C ^ C ^ CÜCO), 2.349 (t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 CO), 2.898 (s, 2H, CCH 2 ), 3.130 and 3.168 (t, 2x2H, J 7.4 Hz, 2 CH 2 N), 3.934, 3.94 δ, 3.987 (x2), 4.039 and 4.045 (s , 12H, 6 COCH 2 N), 4.509 and 4.72δ (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.422 (m, 4H, Ar). NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4.6 Hz , H-3eq), 3, δ98 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.69 δ (ddd, 1H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1H, H-8), 3.822 (dd, 1H, H-5), 3.846, (dd, 1H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a). Aggregate [Neu5Ac-Gab-AC 3 -Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C (47). The 1 H-NMR spectrum in D 2 0 is very similar to the spectrum of compound (46), some of the signals are more broadened.
Matrix (δ, ppm): 1 ,276, 1 ,461 und 1 ,630 (m, 18H, 9 CH2), 2, 186 (t, 2x2H, J 7 Hz, 2 CH2C0), 2,349 (t, 2H,Matrix (δ, ppm): 1, 276, 1, 461 and 1, 630 (m, 18H, 9 CH 2 ), 2, 186 (t, 2x2H, J 7 Hz, 2 CH 2 C0), 2,349 (t, 2H,
J 7,4 Hz, CH2CO), 3,132 (m, 6H, 3 CH2N), 3,934, 3,94δ, 3,987 (x2), 4,039 und 4,04δ (s, 12H, 6J 7.4 Hz, CH 2 CO), 3.132 (m, 6H, 3 CH 2 N), 3.934, 3.94 δ, 3.987 (x2), 4.039 and 4.04 δ (s, 12H, 6
COCH2N), 4,609 und 4,72δ (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,422 (m, 4H, Ar).COCH 2 N), 4.609 and 4.72 δ (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7.422 (m, 4H, Ar).
NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,δ Hz, J4 NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12, δ Hz, J 4
4,6 Hz, H-3eq), 3,δ98 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,696 (ddd, 1H, J5 9,8 Hz, H-4.6 Hz, H-3eq), 3, δ98 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.696 (ddd, 1H, J 5 9.8 Hz, H-
4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H,4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1 H, H- 5), 3.846, (dd, 1H,
J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
Beispiel 7.Example 7.
Herstellung des Aggregats UNeu5Acσ-0CH-,(D-CRH NHC0CH,NH-C0(CH,),C0- (NHCH,CO),-NHCH2-JήC (Ammonium-Salz) {[Neu5Ac-Gab-Ad-Gly7-NHCH2-]4C}x (48).Preparation of the aggregate UNeu5Acσ-0CH -, (DC R H NHC0CH, NH-C0 (CH,), C0- (NHCH, CO), - NHCH 2 -J ή C (ammonium salt) {[Neu5Ac-Gab-Ad- Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C} x (48).
6,1 mg, (3,25μM) des Tetrahydrochlorids (22a), hergestellt wie im Beispiel 4 beschrieben, wurden in 0,5 ml Wasser mit 18,8 mg (26 μM) der lyophilisierten Verbindung (15) versetzt. Der pH des Reaktionsgemisches wurde mit 1M NaHCO3 - Lösung auf pH=8 gestellt. Die Reaktionslösung wurde 3 Tage bei Raumtemperatur gerührt, wobei der pH durch Zugabe von 1 M NaHCO3 -Lösung auf pH=8 gehalten wurde. Das Reaktionsgemisch wurde über eine Sephadex LH-20 Säule mit einer 0,05 M wässrigen NH4OH-Lösung getrennt. Nach Einengen und Trocknen im Vakuum wurden 9,6mg des Produkts (48) erhalten, entsprechend einer Ausbeute von 71 %.6.1 mg, (3.25 μM) of the tetrahydrochloride (22a), prepared as described in Example 4, were mixed in 0.5 ml of water with 18.8 mg (26 μM) of the lyophilized compound (15). The pH of the reaction mixture was adjusted to pH = 8 with 1M NaHCO 3 solution. The reaction solution was stirred for 3 days at room temperature, the pH being kept at pH = 8 by adding 1 M NaHCO 3 solution. The reaction mixture was separated on a Sephadex LH-20 column with a 0.05 M aqueous NH 4 OH solution. After concentration and drying in vacuo, 9.6 mg of product (48) were obtained, corresponding to a yield of 71%.
1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): Matrix: 1,638 (m, 4H, COCH2Chy, 2,3δ8 (m, 4H, 2 COCÜCH^, 2,878 (s, 2H, CCH2), 3,918, 3,938, 3,978 (x4) und 4,034 (s, 14H, 7 CH2 G,y1-7), 4,037 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,498 und 4,718 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH2), 7,408 (m, 4H, Ar). NeuδAcα-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H- 3ax), 2,036 (s, 3H, NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,δ Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,δ98 (dd, 1 H, J8 9 Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J86 Hz, H-9b), 3,69δ (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).
Beispiel 8. 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): matrix: 1.638 (m, 4H, COCH 2 Chy, 2.3δ8 (m, 4H, 2 COCÜCH ^, 2.878 (s, 2H, CCH 2 ), 3.918 , 3,938, 3,978 (x4) and 4,034 (s, 14H, 7 CH 2 G, y1 - 7 ), 4,037 (s, 2H, ArNHCOChy. 4,498 and 4,718 (d, 2H, J 11 Hz, ArCH 2 ), 7,408 ( m, 4H, Ar) NeuδAcα fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H, NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12, δ Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq), 3, δ98 (dd, 1 H, J 8 9 Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b) , 3.69δ (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1, 5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 ( ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1 H, H-5), 3.846, (dd, 1 H, J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a). Example 8.
Herstellung von AggregatenManufacture of aggregates
Herstellung von fGala1-3Galß1-0(CH,),NH-CO(CH,)/CO-(NH(CH-,).CO),- (NHCH,CO),-NHCH-,-hcLPreparation of fGala1-3Galß1-0 ( CH, ) , NH-CO ( CH,) / CO- (NH (CH -,). CO), - (NHCH, CO), - NHCH -, - hcL
{[Bdl-Ap-Ad-AC3-Gly5-NHCH2-]4c}x(49).{[B dl -Ap-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 c} x (49).
Zu einer Suspension von 5,6mg (2μM) des Tetrahydrochlorids (25a), hergestellt wie im Beispiel 4 beschrieben, in 0,5ml DMSO wurden 15,6mg (16) und 5 μl Et3N zugegeben. Die Reaktionslösung wurde 3 Tage bei 40°C gerührt. Nach Zugabe von 0,2ml konz. NH4OH-Lösung wurde das Reaktionsgemisch 30 Minuten gerührt und über eine Sephadex LH-20 Säule mit MeCN/H20 1 :1 getrennt. Nach Einengen und Trocknen im Vakuum wurden 6.4mg des Produkts (49) erhalten, entsprechend einer Ausbeute von 69%.15.6 mg (16) and 5 μl of Et 3 N were added to a suspension of 5.6 mg (2 μM) of the tetrahydrochloride (25a), prepared as described in Example 4, in 0.5 ml of DMSO. The reaction solution was stirred at 40 ° C for 3 days. After adding 0.2ml conc. NH 4 OH solution, the reaction mixture was stirred for 30 minutes and separated on a Sephadex LH-20 column with MeCN / H 2 0 1: 1. After concentration and drying in vacuo, 6.4 mg of product (49) were obtained, corresponding to a yield of 69%.
1H-NMR Spektrum (D20/CD3OD 2:1 , δ, ppm): 1 ,374, 1 ,δ62 und 1 ,646 (m, CH2), 1 ,883 (m, 2H, OCH2CH2CH2N), 2,26δ (t, 4H, J 7.δ Hz, 2 CH2CO), 2,292 (m, 4H, 2 CH2CO), 2,377 (t, 2H, J 7.6 Hz, CH2CO), 2,9δδ (verb. s, CCH2), 3,213 (t, 6H, 3 CH2N), 3,348 (m, 2H, OC^C^CHL-N), 3,697 (dd, 1 H, H-2 Galß), 3,7δ6 (m, OCHCH2CH2N), 3,910 (dd, 1 H, J3 10 Hz, H-2 Gala), 4,00, 4,046 und 4,097 (s, 10H, δ COCH2N), 4,20δ (d, 1 H, J3 3 Hz, H-4 Galß), 4,2δδ (m, 1 H, H-δ Gala), 4,462 (d, 1 H, J2 8 Hz, H-1 Galß), δ,184 (d, 1 H, J2 4 Hz, H-1 Gala). 1 H-NMR spectrum (D 2 0 / CD 3 OD 2: 1, δ, ppm): 1, 374, 1, δ62 and 1, 646 (m, CH 2 ), 1, 883 (m, 2H, OCH 2 CH 2 CH 2 N), 2.26δ (t, 4H, J 7.δ Hz, 2 CH 2 CO), 2.292 (m, 4H, 2 CH 2 CO), 2.377 (t, 2H, J 7.6 Hz, CH 2 CO), 2.9δδ (verb. S, CCH 2 ), 3.213 (t, 6H, 3 CH 2 N), 3.348 (m, 2H, OC ^ C ^ CHL-N), 3.697 (dd, 1 H, H-2 Galß), 3.7δ6 (m, OCHCH 2 CH 2 N), 3.910 (dd, 1 H, J 3 10 Hz, H-2 Gala), 4.00, 4.046 and 4.097 (s, 10H, δ COCH 2 N), 4.20δ (d, 1 H, J 3 3 Hz, H-4 Galß), 4.2δδ (m, 1 H, H-δ Gala), 4.462 (d, 1 H, J 2 8) Hz, H-1 Galß), δ, 184 (d, 1 H, J 2 4 Hz, H-1 Gala).
Herstellung von {[Neu5Aca2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH,NH-CO(CH->),CO-(NHCH,CO)^Preparation of {[Neu5Aca2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH, NH-CO (CH- > ), CO- (NHCH, CO) ^
NHCHrhcLNHCHrhcL
{[3 SL-NHCOCH2NH-Ad-Gly5-NHCH2-]4C}X (50) wurde ausgehend von (21a) und (14) analog zur Verbindung (49) hergestellt. DC: Rf 0.52 (Methanol/AcetonitrilΛ Vasser 6:6:3). Ausbeute 65%.{[3 SL-NHCOCH 2 NH-Ad-Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} X (50) was prepared from (21a) and (14) analogously to compound (49). TLC: R f 0.52 (methanol / acetonitrileΛ Vasser 6: 6: 3). Yield 65%.
1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1 ,622 (m, 4H, C LCüC^CO), 1 ,797 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3^ NeuδAc), 2,017 (s, 3H, COCH3), 2,342 (m, 4H, 2 CH2CO), 2,744 (dd, 1 H, J3ax 12.6 Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq NeuδAc), 2,89δ (verb. s, CCH2), 3,4δ2 (dd, 1 H, H-2 Gieß), 3,668 (dd, 1 H, J3 10 Hz, H-2 Galß), 3,964, 3,992 und 4,041 (s, 12H, 6 COCH2N), 4,10δ (dd, 1 H, J2 10 Hz, J4 3 Hz, H-3 Galß), 4,δ23 (d, 1 H, J2 8 Hz, H-1 Galß), δ,00δ (d, 1 H, J2 9 Hz, H-1 Gieß).
Herstellung von {[Neu5Aca2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH2NH-CO(CH,),CO-(NHCH,CO)^ 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1, 622 (m, 4H, C LCüC ^ CO), 1, 797 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3 ^ NeuδAc), 2.017 (s, 3H, COCH 3 ), 2.342 (m, 4H, 2 CH 2 CO), 2.744 (dd, 1 H, J 3ax 12.6 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3 eq NeuδAc), 2.89δ ( verb. s, CCH 2 ), 3.4δ2 (dd, 1 H, H-2 casting), 3.668 (dd, 1 H, J 3 10 Hz, H-2 Galß), 3.964, 3.992 and 4.041 (s, 12H , 6 COCH 2 N), 4.10 δ (dd, 1 H, J 2 10 Hz, J 4 3 Hz, H-3 Galß), 4, δ23 (d, 1 H, J 2 8 Hz, H-1 Galß ), δ, 00δ (d, 1 H, J 2 9 Hz, H-1 casting). Preparation of {[Neu5Aca2-3Galß1-4Glcß1-NHCOCH 2 NH-CO (CH,), CO- (NHCH, CO) ^
NHCH -LC lNHCH -LC l
{[3 SL-NHCOCH2NH-Ad-Giy7-NHCH2-]4c}x (51 ) wurde ausgehend von (22a) und (14) analog zur Verbindung (48) hergestellt.{[3 SL-NHCOCH 2 NH-Ad-Giy 7 -NHCH 2 -] 4 c} x (51) was prepared from (22a) and (14) analogously to compound (48).
Ausbeute 78%.Yield 78%.
1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1,622 (m, 4H, Ch C ύjC^CO), 1 ,797 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1.622 (m, 4H, Ch C ύ j C ^ CO), 1, 797 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3 ax
NeuδAc), 2,017 (s, 3H, COCH3), 2,342 (m, 4H, 2 CH2CO), 2,744 (dd, 1 H, J3ax 12.δ Hz, J4 4.6 Hz, H-3eq NeuδAc), 2.017 (s, 3H, COCH 3 ), 2.342 (m, 4H, 2 CH 2 CO), 2.744 (dd, 1 H, J 3ax 12.δ Hz, J 4 4.6 Hz, H-3 eq
NeuδAc), 2,89δ (verb. s, CCH2), 3,452 (dd, 1 H, H-2 Gieß), 3,568 (dd, 1 H, J3 10 Hz, H-2 Galß), 3,954,NeuδAc), 2.89δ (verb. S, CCH 2 ), 3.452 (dd, 1 H, H-2 casting), 3.568 (dd, 1 H, J 3 10 Hz, H-2 Galß), 3.954,
3,992 und 4,041 (s, 16H, 8 COCH2N), 4,10δ (dd, 1 H, J2 10 Hz, J4 3 Hz, H-3 Galß), 4,623 (d, 1 H, J2 8 Hz,3.992 and 4.041 (s, 16H, 8 COCH 2 N), 4.10δ (dd, 1 H, J 2 10 Hz, J 4 3 Hz, H-3 Galß), 4.623 (d, 1 H, J 2 8 Hz) .
H-1 Galß), δ,00δ (d, 1H, J2 9 Hz, H-1 Gieß).H-1 Galß), δ, 00δ (d, 1H, J 2 9 Hz, H-1 casting).
Beispiel 9Example 9
Induktion der Selbstassoziation von [HCI H-Gly7-NHCH2-]4C (22a).Induction of self-association of [HCI H-Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C (22a).
Die Untersuchung der Lichtstreuung einer 50 mM Lösung der Verbindung (22a) in Wasser wurde mit einem Spectra-Physics 164 Argon Laser (Plasma Linien λ=528.7 and 611.5 nm) durchgeführt, die Streuung wurde in einem Winkel von 90° zum eintretenden Lichtstrahl gemessen. Die hierbei bestimmte Teilcheng rosse betrug <2.5 nm. Zu dieser Lösung wurden 50 μl einer 0.8 M NaHC03-Lösung zugegeben. Die Lichtstreuung wurde, wie oben beschrieben, vermessen, die hierbei bestimmte durchschnittliche Teilchengrösse betrug 200-400 nm.The investigation of the light scatter of a 50 mM solution of the compound (22a) in water was carried out with a Spectra-Physics 164 argon laser (plasma lines λ = 528.7 and 611.5 nm), the scatter was measured at an angle of 90 ° to the incoming light beam. The particle size determined here was <2.5 nm. 50 μl of a 0.8 M NaHC0 3 solution were added to this solution. The light scattering was measured as described above, the average particle size determined here being 200-400 nm.
Zu dieser Lösung wurden 50 μ\ einer 0.8 M HCI zugegeben, und die Probe mittels Lichtstreuung, wie oben beschrieben, untersucht. Die hierbei bestimmte Teilchengrösse betrug < 2.5 nm.50 μl of a 0.8 M HCl were added to this solution and the sample was examined by means of light scattering, as described above. The particle size determined here was <2.5 nm.
Beispiel 10Example 10
Inhibition der viralen Zeil-Adhäsion von Influenza-VirenInhibition of viral cell adhesion by influenza viruses
Die spezifischen Bindungskonstanten der Inhibitor-Virus-Komplexe wurden mittels eines Fetuin-Binding-Assay, wie in der Literatur beschrieben, bestimmt (US Patent
5,571 ,836, 1996; PCT WO 98/14215).The specific binding constants of the inhibitor-virus complexes were determined by means of a fetuin binding assay as described in the literature (US patent 5,571, 836, 1996; PCT WO 98/14215).
Tabelle 8, Beispiel 10 Influenza virus A/NIB/44/90M H3N2Table 8, Example 10 Influenza virus A / NIB / 44 / 90M H3N2
Beispiel 11Example 11
Inhibition der Complement-abhängigen Zytotoxizität von menschlichen Blutseren gegenüber PK 15 Zellen durch das Aggregat {[BdrAp-Ad-AC3-Gly5-NHCH2-]4C}x (49;Inhibition of the complement-dependent cytotoxicity of human blood sera against PK 15 cells by the aggregate {[B dr Ap-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} x (49;
Verdünnungsserien des B-Disaccharides Galα1-3Gal und des Aggregats {[BdrAp-Ad- AC3-Gly5-NHCH2-]4C}x (49) mit menschlichem Blutserum wurden über Nacht bei 4°C inkubiert, und die Inhibition der Zytotoxizität wurde, wie in der Literatur beschrieben, nachgewiesen (R. Rieben, E.von Allmen, E.Y.Korchagina, U. E. Nydegger, F.A.Neethling, M.Kujundzic, E. Koren, N.V.Bovin, D.K.C.Cooper, Xenotransplantation, 2, 98, 1995). Nach Zugabe der Complement-Bestandteile in Form von 10% Kaninchen-Serum (Sigma) wurden die Proben 10 Minuten lang mit auf Terasaki- Platten gezogenen PK15-Zellen inkubiert. Anschliessend wurden die Zellen gewaschen und mit einem Zytotoxizitätskit ("live/dead" viability/cytotoxicity kit, Molecular Probes, Eugene, OR, USA) angefärbt. Durch Messung der Fluoreszenz- Intensitäten wurden die lebend/tod-Anteile bestimmt. Die Inhibition der Zytotoxizität wurde im Vergleich zu einer Serum-Probe, der keine Inhibitoren zugesetzt waren,
berechnet. Bei folgenden Konzentrationen (berechnet als molare Konzentration der B-Disaccharid-Einheiten) wurde eine Inhibition der Zytotoxizität um 50% erreicht: Galα1-3Gal (B-Disaccharide) 200 μMDilution series of the B-disaccharide Galα1-3Gal and the aggregate {[B dr Ap-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 C} x (49) with human blood serum were incubated overnight at 4 ° C., and the Inhibition of cytotoxicity was demonstrated as described in the literature (R. Rieben, E. von Allmen, EYKorchagina, UE Nydegger, FANeethling, M.Kujundzic, E. Koren, NVBovin, DKCCooper, Xenotransplantation, 2, 98, 1995). After addition of the complement components in the form of 10% rabbit serum (Sigma), the samples were incubated for 10 minutes with PK15 cells grown on Terasaki plates. The cells were then washed and stained with a cytotoxicity kit ("live / dead" viability / cytotoxicity kit, Molecular Probes, Eugene, OR, USA). The live / death fractions were determined by measuring the fluorescence intensities. The inhibition of cytotoxicity was compared to a serum sample to which no inhibitors were added. calculated. At the following concentrations (calculated as the molar concentration of the B-disaccharide units), cytotoxicity was inhibited by 50%: Galα1-3Gal (B-disaccharide) 200 μM
{[Bdl-Ap-Ad-AC3-Gly5-NHCH2-]4c}x Aggregat (49) 0.5 μM{[B dl -Ap-Ad-AC 3 -Gly 5 -NHCH 2 -] 4 c} x aggregate (49) 0.5 μM
Beispiel 12Example 12
Die divalenten Matrizen der Formel [HCI-H-Glyπ-NHCH2CH2-]2 (n = 2, 4) wurden ausgehend von 1 ,4-Diaminobutan analog der Synthese in Beispiel 4 hergestellt.The divalent matrices of the formula [HCI-H-Gly π -NHCH 2 CH 2 -] 2 (n = 2, 4) were prepared starting from 1,4-diaminobutane analogously to the synthesis in Example 4.
Herstellung von Bis - 1 Λ-(hexaalvcilamido)-butan [HCI-H-Gly6-NHCH2CH2-]2 (52).Preparation of bis - 1 Λ- (hexaalvcilamido) butane [HCl-H-Gly 6 -NHCH 2 CH 2 -] 2 (52).
Zu einer Lösung von 30 mg der Verbindung [HCI-H-Gly4-NHCH2CH2-]2 (48.6 μM) inTo a solution of 30 mg of the compound [HCI-H-Gly 4 -NHCH 2 CH 2 -] 2 (48.6 μM) in
0.5 ml DMSO wurden 48 mg BocGlyGlyNOS (146 μM) und 0.1 ml Et3N zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, wobei sich ein Niederschlag bildete. Nach Zugabe von 1 ml Wasser wurde der Niederschlag durch Zentrifugation abgetrennt, dreimal in jeweils 1 ml MeOH suspendiert und nochmals abzentrifugiert. Nach Trocknen im Vakuum wurde der Rückstand mit 0.5 ml Trifluoressigsäure versetzt. Nach zwei Stunden wurden zweimal jeweils 3 ml Toluol zugegeben und die Lösung eingeengt. Der Rückstand wurde in Wasser gelöst und nach Zugabe von 0.1 ml einer 2 M HCI-Lösung bis zur Trockne eingedampft. Das Produkt wurde mittels Gelchromatographie über eine Sephadex LH-20 Säule (1 x30 cm) mit einer 50%igen wässrigen Acetonitril-Lösung erhalten. Nach Gefriertrocknung der Produktfraktion erhielt man 26 mg (63%) der Verbindung (52) .
Η-NMR Spektrum in D20 (5, ppm): 1 ,455 (m, 4H, CH2CH2CH2CH2), 3,172 (m, 4H. 2CH2N). 3.856, 3.872, 3.9^7, 3.960, 3,975 und 4,028 (s, 2H, C0CH2N).0.5 ml DMSO was added to 48 mg BocGlyGlyNOS (146 μM) and 0.1 ml Et 3 N. The reaction mixture was stirred at room temperature for 24 hours, during which a precipitate formed. After addition of 1 ml of water, the precipitate was separated by centrifugation, suspended three times in 1 ml of MeOH and centrifuged again. After drying in vacuo, the residue was mixed with 0.5 ml of trifluoroacetic acid. After two hours, 3 ml of toluene were added twice and the solution was concentrated. The residue was dissolved in water and, after adding 0.1 ml of a 2 M HCl solution, evaporated to dryness. The product was obtained by gel chromatography on a Sephadex LH-20 column (1 x 30 cm) with a 50% aqueous acetonitrile solution. After freeze-drying the product fraction, 26 mg (63%) of compound (52) were obtained. Η NMR spectrum in D 2 0 (5, ppm): 1, 455 (m, 4H, CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 ), 3.172 (m, 4H. 2CH 2 N). 3,856, 3,872, 3.9 ^ 7, 3.960, 3.975 and 4.028 (s, 2H, C0CH 2 N).
Das Aggregat {rNeuδAca-OCHXD-C.H NHCOCH.NH-COfCHX.CO-fNHCHxCO),-
(53) wurde analog der Verbindung (48) in Beispiel 7 hergestellt.The aggregate {rNeuδAca-OCHXD-CH NHCOCH.NH-COfCHX.CO-fNHCHxCO), - (53) was prepared analogously to compound (48) in Example 7.
Ausbeute 72%.Yield 72%.
Η-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,470 (m, 4H, CH2CH2CH2CH2), 1 ,649Η NMR spectrum in D 2 0 (δ, ppm): matrix: 1, 470 (m, 4H, CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 ), 1, 649
(m, 4H, COCH2CH2), 2,363 (m, 4H, 2COCH2CH2), 3.181 (m, 4H, 2CH2N), 3,869, 3,941 , 3,962, 3,977 (x3) und 4.045 (s, 2H, COCH2N), 4,505 und 4,727 (d, 2H, J 1 1 Hz, ArCH2). 7,415 (m, 4H, Ar). Neu5Acoc-Fragment : 1 ,680 (dd, 1 H, J4 12 Hz, H-3ax), 2,036 (s, 3H. NAc), 2,778 (dd, 1 H, J3ax 12,5 Hz, J4 4,6 Hz, H-3eq), 3,598 (dd, 1 H, J8 9(m, 4H, COCH 2 CH 2 ), 2,363 (m, 4H, 2COCH 2 CH 2 ), 3,181 (m, 4H, 2CH 2 N), 3,869, 3,941, 3,962, 3,977 (x3) and 4,045 (s, 2H , COCH 2 N), 4.505 and 4.727 (d, 2H, J 1 1 Hz, ArCH 2 ). 7.415 (m, 4H, Ar). Neu5Acoc fragment: 1, 680 (dd, 1 H, J 4 12 Hz, H-3ax), 2.036 (s, 3H. NAc), 2.778 (dd, 1 H, J 3ax 12.5 Hz, J 4 4, 6 Hz, H-3eq), 3.598 (dd, 1 H, J 8 9
Hz, H-7), 3,636 (dd, 1 H, J8 6 Hz, H-9b), 3,695 (ddd, 1 H, J5 9,8 Hz, H-4), 3,728 (dd, 1 H, J7 1 ,5 Hz, J5 10,2 Hz, H-6), 3,782 (ddd, 1 H, H-8), 3,822 (dd, 1 H, H-5), 3,846, (dd, 1 H, J9b 12 Hz, J8 2,3 Hz, H-9a).
Hz, H-7), 3.636 (dd, 1 H, J 8 6 Hz, H-9b), 3.695 (ddd, 1 H, J 5 9.8 Hz, H-4), 3.728 (dd, 1 H, J 7 1.5 Hz, J 5 10.2 Hz, H-6), 3.782 (ddd, 1 H, H-8), 3.822 (dd, 1 H, H-5), 3.846, (dd, 1 H) , J 9b 12 Hz, J 8 2.3 Hz, H-9a).
Beispiel 13Example 13
Herstellung von NeuAcα2-6Galß1 -4GlcNAcß-0(CH2)3NH-CO(CH2)4COO(p-C6H4N02) 6'SLN-Ap-Ad-ONp (52).Preparation of NeuAcα2-6Galß1 -4GlcNAcß-0 (CH 2 ) 3 NH-CO (CH 2 ) 4 COO (pC 6 H 4 N0 2 ) 6'SLN-Ap-Ad-ONp (52).
Zu einer Lösung von 28 mg (38 μmol) der Verbindung 6'SLN-O(CH2)3NH2 in 400 μL DMSO wurde eine Lösung von 65 mg (195 μmol) Di-(4-Nitrophenyl)-adipat (3) in 300 μL DMF zugegeben. Das Gemisch wurde 16 Stunden bei 20°C gerührt. Nach Zugabe von 5ml H20 und 0,1 ml AcOH wurde der Überschuss (3) abfiltriert. Das Filtrat wurde auf ein geringes Volumen von ca. 1 ml eingeengt und mittels Gelpermeations- Chromatographie über Sephadex LH-20 aufgetrennt (MeCN /H20/AcOH 1 :1 :0,005). Ausbeute (52) - 71 %. DC: Rf0,46 (i-PrOH /Aceton /H2O 4:3:2). 1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): 1 ,641 (m, 6H, 2 COCH2CH2 und OCH2CH2), 1 ,674 (dd, 1 H, H-3-ax NeuδAc), 1 ,930 und 1 ,958 (s, 2x3H, 2 COCH3, Neu5Ac und GIcNAc), 2,218 (t, 2H, NCOCH2), 2,559 (dd, 1 H, J3ax, 13Hz, J44,7 Hz, H-3eq NeuδAc), 2,646 (m, 2H, CH2COOAr), 3,090 und 3,190 (m, 2x1 H, NCH2), 3,42-3,94 (21 H, Überlagerung der Kohlenhydrat-Signale und OCH2), 4,328 (d, 1 H, J2 8 Hz, H-1 Gal), 4,419 (d, 1 H, J2 8 Hz, H-1 GIcNAc), 7,291 und 8,256 (d, 2x2H, J 8,3 Hz, Ar).A solution of 65 mg (195 μmol) of di- (4-nitrophenyl) adipate (3) was added to a solution of 28 mg (38 μmol) of the compound 6'SLN-O (CH 2 ) 3 NH 2 in 400 μL of DMSO. added in 300 μL DMF. The mixture was stirred at 20 ° C for 16 hours. After adding 5 ml H 2 0 and 0.1 ml AcOH, the excess (3) was filtered off. The filtrate was concentrated to a small volume of approx. 1 ml and separated by means of gel permeation chromatography on Sephadex LH-20 (MeCN / H 2 0 / AcOH 1: 1: 0.005). Yield (52) - 71%. TLC: R f 0.46 (i-PrOH / acetone / H 2 O 4: 3: 2). 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): 1, 641 (m, 6H, 2 COCH 2 CH 2 and OCH 2 CH 2 ), 1, 674 (dd, 1 H, H-3-ax NeuδAc ), 1, 930 and 1, 958 (s, 2x3H, 2 COCH 3 , Neu5Ac and GIcNAc), 2.218 (t, 2H, NCOCH 2 ), 2.559 (dd, 1 H, J 3ax , 13Hz, J 4 4.7 Hz, H-3eq NeuδAc), 2.646 (m, 2H, CH 2 COOAr), 3.090 and 3.190 (m, 2x1 H, NCH 2 ), 3.42-3.94 (21 H, superimposition of carbohydrate signals and OCH 2 ), 4.328 (d, 1 H, J 2 8 Hz, H-1 Gal), 4.419 (d, 1 H, J 2 8 Hz, H-1 GIcNAc), 7.291 and 8.256 (d, 2x2H, J 8, 3 Hz, Ar).
Herstellung von [6'SLN-Ap-Ad-Gly7-NHCH2]4C (53)Preparation of [6'SLN-Ap-Ad-Gly 7 -NHCH 2 ] 4 C (53)
Zu einer Lösung von 5 mg (2,7 μmol) des Tetrahydrochlorids [HCL Gly7-NHCH2-]4CTo a solution of 5 mg (2.7 μmol) of the tetrahydrochloride [HCL Gly 7 -NHCH 2 -] 4 C
(22a) in 500 μL H20 wurden 15 mg (16,2 μmol) der Verbindung NeuAcα2-6Galß1-(22a) in 500 μL H 2 0, 15 mg (16.2 μmol) of the compound NeuAcα2-6Galß1-
4GlcNAcß-0(CH2)3NH-CO(CH2)4COO(p-C6H4N02) (52) zugegeben.4GlcNAcß-0 (CH 2 ) 3 NH-CO (CH 2 ) 4 COO (pC 6 H 4 N0 2 ) (52) added.
Der pH-Wert der erhaltenen Lösung wurde durch tropfenweise Zugabe von 1 MThe pH of the solution obtained was adjusted by dropwise addition of 1 M
NaHC03-Lösung auf pH~8 eingestellt. Das Reaktionsgemisch wurde 3 Tage beiNaHC0 3 solution adjusted to pH ~ 8. The reaction mixture was at 3 days
Raumtemperatur gerührt und mittels Gelpermeations-Chromatographie (G10, 0,05 MStirred at room temperature and by means of gel permeation chromatography (G10, 0.05 M
NH3) aufgetrennt.NH 3 ) separated.
Ausbeute (53) 34%, DC: Rf~0 (i-PrOH /Aceton/H20 4:3:2).Yield (53) 34%, TLC: R f ~ 0 (i-PrOH / acetone / H20 4: 3: 2).
1H-NMR Spektrum (D20, δ, ppm): Matrix: 1 ,628 (m, 4H, C0CH2CH2), 1 ,789 (m, 2H, 1 H-NMR spectrum (D 2 0, δ, ppm): matrix: 1, 628 (m, 4H, C0CH 2 CH 2 ), 1, 789 (m, 2H,
OCH2CH2), 2,275 und 2,373 (m, 2x2H, 2 C0CH2CH2), 2,935 (s, 2H, CCH2), 3,197 undOCH 2 CH 2 ), 2.275 and 2.373 (m, 2x2H, 2 COCH 2 CH 2 ), 2.935 (s, 2H, CCH 2 ), 3.197 and
3,279 (m, 2x1 H, NCH2), 3,971 , 3,990, 4,026 (x3) und 4,077 (x2) (s, 14H, 7 CH2 Gly1"7).
Kohlenhydrat-Signale: 1 ,730 (dd, 1 H, H-3ax NeuδAc), 2,049 und 2,078 (s, 2x3H, 2 COCH3, NeuδAc und GIcNAc), 2,693 (dd, 1 H, J3ax 12,4 Hz, J44,6 Hz, H-3eq NeuδAc), 3,64-3,96 (21 H, Überlagerung der Kohlenhydrat-Signale und OCH2), 4,468 (d, 1 H, J2 8Hz, H-1 Gal), 4,δ62 (d, 1 H, J2 8 Hz, H-1 GIcNAc).3.279 (m, 2x1 H, NCH 2 ), 3.971, 3.990, 4.026 (x3) and 4.077 (x2) (s, 14H, 7 CH 2 Gly1 "7 ). Carbohydrate signals: 1, 730 (dd, 1 H, H-3ax NeuδAc), 2.049 and 2.078 (s, 2x3H, 2 COCH 3 , NeuδAc and GIcNAc), 2.693 (dd, 1 H, J 3ax 12.4 Hz, J 4 4.6 Hz, H-3eq NeuδAc), 3.64-3.96 (21 H, superimposition of carbohydrate signals and OCH 2 ), 4.468 (d, 1 H, J 2 8 Hz, H-1 Gal) , 4, δ62 (d, 1 H, J 2 8 Hz, H-1 GlcNAc).
Die Verbindung [6'SLN-Ap-Ad-AC2-Gly5-NHCH2]4C (54) wurde auf analoge Weise ausgehend vom Tetrahydrochlorid [HCI-H-AC2-Gly5-NHCH2]4C (24a) und NeuAcα2- 6Galß1 -4GlcNAcß-0(CH2)3NH-CO(CH2)4COO(p-C6H4N02) (δ2) hergestellt. Ausbeute (δ4) - 63%. DC: Rf~0 (i-PrOH/Aceton/H20 4:3:2).The compound [6'SLN-Ap-Ad-AC 2 -Gly 5 -NHCH 2 ] 4 C (54) was prepared in an analogous manner starting from tetrahydrochloride [HCl-H-AC 2 -Gly 5 -NHCH 2 ] 4 C (24a ) and NeuAcα2-6Galß1 -4GlcNAcß-0 (CH 2 ) 3 NH-CO (CH 2 ) 4COO (pC 6 H 4 N0 2 ) (δ2). Yield (δ4) - 63%. TLC: R f ~ 0 (i-PrOH / acetone / H 2 0 4: 3: 2).
1H-NMR Spektrum in D20 (δ, ppm): Matrix: 1 ,341 , 1 ,δ24 und 1 ,631 (m, 12H, 6 CH2), 1 ,δ99 (m, 4H, COCH2CH2CH2CH2CO), 1 ,78δ (m, 2H, OCH2CH2), 2,238 (t, 2H, J 7,4 Hz, CH2CO), 2,260 (m, 4H, COCH2CH2CH2CH2CO), 2,349 (t, 2H, J 7,5 Hz, CH2CO), 2,929 (s, 2H, CCH2), 3,182 (breit, t, 4H, J 6,6 Hz, 2 CH2N), 3,195 und 3,276 (m, 2x1 H, NCH2), 3,979, 4,022 (x3) und 4,073 (s, 10H, δ COCH2N). Kohlenhydrat-Signale: siehe (53).
1 H-NMR spectrum in D20 (δ, ppm): matrix: 1, 341, 1, δ24 and 1, 631 (m, 12H, 6 CH 2 ), 1, δ99 (m, 4H, COCH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CO), 1, 78δ (m, 2H, OCH 2 CH 2 ), 2.238 (t, 2H, J 7.4 Hz, CH 2 CO), 2.260 (m, 4H, COCH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CO), 2.349 (t, 2H, J 7.5 Hz, CH 2 CO), 2.929 (s, 2H, CCH 2 ), 3.182 (broad, t, 4H, J 6.6 Hz, 2 CH 2 N), 3.195 and 3.276 (m, 2x1 H, NCH 2 ), 3.979, 4.022 (x3) and 4.073 (s, 10H, δ COCH 2 N). Carbohydrate signals: see (53).
Tabelle 9, Beispiel 13Table 9, example 13
Inhibition der viralen Zeit-Adhäsion von Influenza-Viren; Stamm A/NIB/H1 N1/89M, FBI- text [siehe Tabelle 1], 6'SLN als Referenz-Verbindung.Inhibition of viral time adhesion of influenza viruses; Strain A / NIB / H1 N1 / 89M, FBI text [see Table 1], 6'SLN as reference connection.
Verαleichsbeispiel 1Comparative Example 1
Die aus Beispiel 7 der WO 98/1421 δ bekannte Verbindung der Formel {Neu5Acα2-6Galß1-4GlcNAcß1-NHCOCH2NH-CO(CH2)4CO-(NHCH2CO)3-NHCH2-The compound of the formula {Neu5Acα2-6Galß1-4GlcNAcß1-NHCOCH 2 NH-CO (CH 2 ) 4 CO- (NHCH 2 CO) 3 -NHCH 2 - known from Example 7 of WO 98/1421 δ
}4C bildet keine erfindungsgemäßen Aggregate, wie mit folgenden Methoden gezeigt wurde:} 4 C does not form aggregates according to the invention, as was shown by the following methods:
1. Dünnschichtchromatographisch läßt sich unter folgenden Bectingungen nur eine einzige Verbindung, und zwar des Monomeren, beobachten. Spuren von Aggregaten fehlen völlig:1. Thin-layer chromatography shows only a single compound, namely the monomer, under the following conditions. Traces of aggregates are completely missing:
Silikagel 60 TLC Platten, Katalognr. 1.05724, Merck; Eluens: /-PrOH / Aceton / H20 4:3:2; Beobachtung: Verschwelung nach Eintauchen in 7% H3P04.Silica gel 60 TLC plates, catalog no. 1,05724, Merck; Eluent: / -PrOH / acetone / H 2 0 4: 3: 2; Observation: Smoldering after immersion in 7% H 3 P04.
2. Das 1H NMR Spektrum (Bruker 500 MHz, D20, 300 K) der Verbindung zeigt keine Linienverbreiterung, die charakteristisch wäre für Glycopeptidaggregate.
3. Laserlichtstreuungsexperimente (Coulter Submicron Model N4MD, He-Ne Laser,2. The 1 H NMR spectrum (Bruker 500 MHz, D 2 0, 300 K) of the compound shows no line broadening that would be characteristic of glycopeptide aggregates. 3. Laser light scattering experiments (Coulter Submicron Model N4MD, He-Ne laser,
I 632,8) der Verbindung in wäßrigen Lösungen ergeben keine Hinweise auf die Bildung von Aggregaten.I 632.8) of the compound in aqueous solutions give no evidence of the formation of aggregates.
4. Mit Gel-Permeations-HPLC (TSK-4000 Säule, 0.2 M NaCI) wird nur ein Peak beobachtet, der dem Molekulargewicht des Monomeren entspricht.4. With gel permeation HPLC (TSK-4000 column, 0.2 M NaCl) only a peak is observed which corresponds to the molecular weight of the monomer.
δ. Die Aktivität dieser Verbindung bei der Inhibierung von Influenzaviren (A/NIB/23/89M H1 N1 , A/NIB/44/90M H3N2, B/NIB/15/89M, FBI-Test) ist vergleichbar mit derjenigen von 6"SLN Trisaccharid, während typische assoziierte Glycopeptide, wie beispielsweise das Gly7 Analogon) um Zehnerpotenzen aktiver sind.δ. The activity of this compound in inhibiting influenza viruses (A / NIB / 23 / 89M H1 N1, A / NIB / 44 / 90M H3N2, B / NIB / 15 / 89M, FBI test) is comparable to that of 6 " SLN trisaccharide , while typical associated glycopeptides (such as the Gly 7 analog) are more active by powers of ten.
Es ist somit klar, dass die aus dem Stand der Technik bekannte Verbindung von denjenigen Verbindungen der vorliegenden Erfindung grundlegend verschieden ist. Der nachgewiese funktioneile Unterschied beruht auf dem strukturellen Unterschied des Fragments K, dass zu einer intermolekularen Assoziation nicht geeignet ist, weil die Anzahl der zur Bildung von Wasserstoffbrücken geeigneten Kettensegmente zu gering ist.
It is thus clear that the compound known from the prior art is fundamentally different from those compounds of the present invention. The proven functional difference is based on the structural difference of the K fragment, which is not suitable for an intermolecular association because the number of chain segments suitable for the formation of hydrogen bonds is too small.